REAKTĐF GÜÇ KOMPANZASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://www.rps.com.tr REAKTĐF GÜÇ KOMPANZASYONU"

Transkript

1 REAKTĐF GÜÇ KOMPANZASYONU RGK_v1.0 Sayfa 1 / 22

2 ÖNEMLĐ UYARI RPS Mühendislik tarafından yayınlanan dökümanlarda bulunan bilgiler müşterilerimizin çalışma konularımız hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak içindir. Teknik bir klavuz olarak kullanılamaz. Bilgilerin herhangi bir amaçla kullanılmasından dolayı oluşabilecek her türlü zarardan uygulayıcı sorumlu olup firmamız meshul tutulamaz. RPS Mühendislik firması bu dökümanda bulunan bilgilerin içeriğini değiştirme, düzeltme, eklemeler ve çıkarmalar yapma ile yayından kaldırma hakkını gizli tutar. Dökümanlarda bulunan bilgilerin ticari amaçlarla kullanılmasına ya da izinsiz şekilde çoğaltılıp satılmasına izin vermez. RPS Mühendislik Tarafından Yayınlanan Diğer Dökümanlar Güncel dökümanlar için lütfen web sayfamızda bulunan Teknik Destek bölümünü ziyaret ediniz. Ayrıca küçük ipuçları bulabileceğiniz Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzü de lütfen ziyaret ediniz. RGK_v1.0 Sayfa 2 / 22

3 ĐÇERĐK 1 Reaktif Güç Kompanzasyonu Reaktif Güç Nedir? Reaktif Güç Kompanzasyonu (RGK) Nedir, Neden Önemlidir? RGK Yöntemleri RGK Noktalarının Seçimi RGK Teknikleri Kontaktörlü veya TSC li kompanzasyon TCR Senkron Reaktif Güç Jeneratörü STATCOM TSSC ( Thyristor Switched Series Capacitor ) Diğer Kompanzatörler ve Sık Kullanılanlar AG RGK için Kontaktörlü ve Tristör Anahtarlamalı (TSC) Sistemlerin Karşılaştırılması AG RGK Konusunda Sıkça Yapılan Hatalar RPS Mühendislik Tarafından Sunulan Çözümler ŞEKĐLLER Şekil Üretim, Đletim ve Dağıtım Sistemleri Genel Gösterimi... 5 Şekil Güç Üçgeni... 5 Şekil Kademeli TSC Bazlı RGK için Devre Şeması Şekil TCR li RGK için Genel Devre Şeması Şekil Senkron Kompanzatör veya STATCOM ile RGK Şekil Kondansatörler Boşken Kontaktör Kapandığında Gözlemlenen Gerilim ve Akımlar Şekil TSC li Kompanzasyon için Kondansatör Gerilimleri ve Faz Akımları Şekil Kondansatörlerin Boşalması Beklenmeden Kontaktör Kapanırsa Oluşan Gerilim ve Akımlar RGK_v1.0 Sayfa 3 / 22

4 1 Reaktif Güç Kompanzasyonu 1.1 Reaktif Güç Nedir? Elektrik keşfedildiğinde ve kullanılmaya başlandığında sadece kimyasal pillerden oluşan DC kaynaklar bulunmaktaydı. Zaman geçtikçe ve elektriğin kullanımı hayatın her alanında yaygınlaştıkça, elektriği bir yerde üretip başka bir yere aktarma gerekliliği doğmuştur. Aradaki mesafelerin gitgide büyümesi sonucunda elektriğin üretildiği yer ile kullanıldığı yer arasında yüklenmenin (akımın) miktarına bağlı olarak çok yüksek gerilim düşümü olduğu görülmüştür. Bu gerilim düşümünün sebebi elektriğin taşındığı hatların eşdeğer direncidir ve bu direnci çok fazla küçültmeye çalışmak iletken kalınlığını arttıracağından oldukça maliyetli olmaktadır. Direnç değeri ve çekilen akım değerinin çarpımı gerilim düşümünü verdiği için direnci de çekilen akımı da mümkün olan en düşük seviyede tutmak gerekmektedir. Bilindiği gibi aynı gücü elde etmek için gerilim artırılırsa akım düşer. Bu nedenle üretilen elektriğin önce yüksek gerilime çıkarılması ve aynı güç için geçen akım değerinin düşürülmesi ile gerilim düşümünün azaltılması denenmiştir. Fakat DC gerilimin iletim amacıyla yüksek değerlere çıkarılması ve tekrar cihazlarda kullanılacak seviyeye indirilmesi her zaman problem olmuştur. AC gerilim ise hem DC ye göre daha kolay üretilmesi hem de trafo kullanılarak istenilen gerilim seviyesine kolaylıkla çıkarılıp ve indirilebilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Sonuç olarak elektriği AC olarak üretmek, trafolar ile gerilimi makul seviyeye yükseltip uzun mesafeleri kat etmek ve elektriğin kullanılacağı noktaya en yakın yerde yine trafolar ile istenen gerilim seviyesine inilmesi temel alınmıştır. Amerika kıtasının büyük kısmında 60Hz, Avrupa da ve ülkemizde ise 50Hz frekansa sahip AC elektrik üretilmekte ve kullanılmaktadır. Elektrik üretimi genel olarak kV arasında yapılmakta iletim hatlarına geçerken trafo ile yüksek ve/veya çok yüksek gerilime (ülkemizde 154kV ve 380kV) çevrilmektedir. Bu duruma örnek Şekil de verilmiştir. Bu sayede uzun mesafeli iletim hatları üzerindeki gerilim düşümü ( IxR ) ve güç kaybı ( I 2 xr ) değerlerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Fakat AC elektrik kullanımı bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan biri de reaktif enerji tüketimidir. RGK_v1.0 Sayfa 4 / 22

5 Santral OG OG OG/ÇYG trafo ÇYG ÇYG/OG trafo OG OG/AG trafo AG 10.5 kv (10.5/380 kv) (380 kv) (380/34.5 kv) (34.5/0.4 kv) (34.5 kv yükler) (400 V yükler) Şekil Üretim, Đletim ve Dağıtım Sistemleri Genel Gösterimi Isı, ışık ve harekete dönüşen enerji, iş yapan enerji olarak tanımlanmaktadır. Elektrik mühendisliğinde bu enerjinin birim zamandaki miktarına gerçek (aktif) güç denir ve birimi Watt (W) tır. Đş yapmayan ama manyetik ve elektrik alan meydana getirmek için kullanılan enerjinin birim zamandaki miktarına ise sanal (reaktif) güç denir ve birimi Volt-Amper-reaktif (VAr) tir. Bu güç çeşidi tamamen AC elektrik kullanmanın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yüklerde bulunan eşdeğer endüktanslarda depolanan manyetik alan enerjisi ve eşdeğer kondansatörlerde depolanan elektrik alan enerjisi, elektriğin üretildiği kaynak ile tüketildiği müşteri arasında sürekli akmakta ama gerçek anlamda iş yapmamaktadır. Dolayısıyla bu enerjinin üretilmesine ve taşınmasına emek harcamak büyük kayıp olacaktır. Şekil Güç Üçgeni Elektrik mühendisliğinde aktif güç ve reaktif güç kullanılarak güç üçgeni tanımlanmaktadır. (Bkz. Şekil 1.1-2) Bu tanımlama sadece 50Hz lik bileşenlerin olduğu yani harmoniklerin bulunmadığı durum için, P aktif gücü (W), Q reaktif gücü (VAr), S ise görünen gücü (VA) temsil etmektedir. Güç faktörü (pf) ise güç üçgeninde görülen P değerinin S değerine oranı olarak tanımlanmaktadır. Güç üçgeninden anlaşılacağı üzere aynı P değeri için Q artarsa S de artacaktır. S nin artması demek, daha fazla akım ihtiyacı doğması demektir. Eğer reaktif güç, elektrik santrallerinde üretilip müşteriye kadar taşınacak olursa, akımın daha fazla olması sebebiyle elektrik hatları gereksiz yere yüklenecek ve aktif güç aktarımı miktarı azalacaktır. Halbuki Şekil de gösterilen θ açısı sıfır olsaydı, bir başka deyişle güç faktörü (pf ) 1 e eşit RGK_v1.0 Sayfa 5 / 22

6 olsaydı aktarılan görünen gücün tamamı aktif güç olacaktı ve reaktif güç yüzünden oluşan gereksiz hat yüklenmesi ve trafoların verimsiz kullanılması durumu oluşmayacaktı. Đşte bu nedenlerle hem iletim hem de dağıtım safhasında elektrik hatları üzerinde akan reaktif gücün en az seviyede tutulması, bu sayede sistemin neredeyse tamamen esas iş yapan aktif güce ayrılması daha akıllıca olacaktır. Günümüzde ülkemizde ve bütün dünyada reaktif gücün belli sınırlar içerisinde tutulmasının istenmesidir. Eğer bu değerler müşteri tarafından sağlanmazsa cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. 10/11/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrik Đletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinin 11inci maddesinin birinci fıkrası ve bu fıkra üzerinde yapılan 09/01/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre herhangi bir endüstriyel müşteri tarafından her bir uzlaşma periyodunda (çoğu zaman bir aylık) sistemden çekilen endüktif reaktif enerjinin, aktif enerjiye oranı %20 yi, sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı ise %15 i geçmemelidir. Verilen limit oranlar kullanıldığına endüktif tarafta pf nin en az 0.98, kapasitif tarafta da en az olması gerektiği görülmektedir. Endüstriyel yüklerin neredeyse tamamı endüktif tiptedir. Bunun sebebi kullanılan makinelerin (motorlar, kaynaklar, kompresörler, vb...) eşdeğer endüktanslarının bulunmasıdır. Bu yükler reaktif enerji talep ederler ve kompanse edilmeleri gerekir. 1.2 Reaktif Güç Kompanzasyonu (RGK) Nedir, Neden Önemlidir? Reaktif güç tüketiminin kaçınılmaz olması bu gücün santrallerde üretilmesi gerekliliğini getirmemektedir. Bu güç, tam kullanılacağı yerde, yüke seri veya paralel bir şekilde bağlanan doğru devre elemanları ile üretilebilir. Örneğin endüktif yüklerin beslendiği baraya aynı güçte kapasitif yük (kondansatör) bağlanarak endüktif yüklerin ihtiyacı olan reaktif güç, kapasitif yükler tarafından sağlanmış olur. Bu sayede reaktif gücün elektrik hatlarında oluşturduğu olumsuz etki ortadan kalkmış olur. Đşte RGK bu mantığa dayanır. Aşağıda bu durum örneklenmiştir. RGK_v1.0 Sayfa 6 / 22

7 400VAC 3-faz bir şebekeden 4kW aktif, 3kVAr reaktif güç çeken bir yük bulunmaktadır. Kompanzasyon yapılmadığı durumda akım 7.22A olmaktadır. Fakat aynı aktif güç çekilirken, reaktif güç kompanse edilirse bu akım düşecektir endüktif güç faktörü sağlanacak olursa bu akım değeri 5.89A e düşmektedir. Bu da hat kayıpları açısından bakıldığında %33 tasarruf anlamına gelmektedir. RGK aynı zamanda gerilim regülasyonu açısından da önemlidir. Örneğin: Kısa devre gücü 100MVA olan 34.5kV şebeke üzerinden güç trafosu ile enerji aktarımı yapılmaktadır. Trafo 1.6MVA gücünde, u k değeri %6.5 olan, 34.5/0.4 kv dağıtım trafosudur. Yükün toplam gücü 1.50MVA, güç faktörü endüktif tarafta 0.81 dir. Bu durum için çözüm yapıldığında hat akımı A, bara gerilimi ise 383.4V olarak bulunmaktadır. Halbuki güç faktörü endüktif tarafta 0.98 olacak şekilde RGK yapılırsa, hat akımı A e düşecek, bara gerilimi de 394.7V seviyesinde olacaktır. Bu da %4.3 olan gerilim regülasyonunu, %1.3 e düşürecektir. 1.3 RGK Yöntemleri RGK Noktalarının Seçimi RGK nın, reaktif gücün talep edildiği noktaya en yakın yerde yapılması teorik olarak en doğru çözümdür. Bu da hat kayıplarının en aza indirilmesi, hat ve trafoların da en yüksek kapasitede kullanılabilmesi anlamına gelmektedir. Endüstriyel sanayide genel olarak gerilimi 34.5kV seviyesinden 0.4kV a indiren birden fazla dağıtım trafosu bulunmaktadır. Dağıtım trafolarının AG taraflarında ise birbirlerinden farklı yerlerde birden fazla yük bulunmaktadır. Bu tarz durumlarda, eğer yükler birbirlerinden çok uzak değillerse trafonun AG çıkış noktasında yüklerin hepsi için bir kompanzasyon yapmak daha doğru olacaktır. Her bir yükün yanına kendi kompanzasyon ünitesini koymak, çok sayıda pano, işçilik ve karmaşıklık anlamına gelecek ve ekonomik olmayacaktır. Fakat bazı durumlarda trafolardan yüklere çekilen hatlar uzun olabilir. Bu durumda RGK eğer trafonun çıkışında yapılırsa, yüklerde yine gerilim regülasyonu problemi görülebilir ve bu yüklere enerji taşıyan hatlar tam kapasitede çalıştırılamaz. Bu tip durumlarla karşılaşıldığında RGK_v1.0 Sayfa 7 / 22

8 en iyi çözüm, içinde bulunulan koşul düşünülerek gerekli analizlerin yapılması ve eğer gerekirse her yüke ayrı kompanzasyon panosu tahsis edilmesidir. Genelde endüstriyel sanayide sayaç değerleri için OG tarafı baz alınmaktadır. Dolayısıyla eğer amaç yalnızca reaktif güç cezasından kurtulmak ise kompanzasyon sadece OG tarafında da yapılabilir. Bu durumda bütün fabrika tek bir noktadan kompanse edilerek kompanzasyon sistemi için harcanan yatırım maliyeti azalacaktır. Fakat daha önce de belirtildiği gibi, bu durum da AG tarafındaki yüklerde gerilim regülasyonu problemleri olabilir ve ayrıca trafolar üzerinden reaktif güç de çekileceği için trafoların anma gücüne yaklaşık değerlerde aktif gücün çekilmesi mümkün olamayacaktır, çünkü trafo kapasitenin bir kısmı da yüklerin ihtiyaç duyduğu reaktif güce ayrılacaktır (AG tarafında pf hala düşük olacaktır) RGK Teknikleri Şu ana kadar, reaktif güç kompanzasyonunun sabit bağlı kondansatör bankaları ile yapıldığı varsayılmaktaydı. Bu düşük maliyetli fakat sınırlı yeteneğe sahip olan en temel yöntemdir. Fakat, gerçek hayatta yükler sürekli devreye girip çıkmaktalar ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan reaktif güçte sürekli değişmektedir. Bu yüzden ihtiyaç duyulan reaktif güç sürekli takip edilerek gerekli miktarda reaktif güç kompanzasyonu yapılmalıdır. Kullanılan teknikler kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir Kontaktörlü veya TSC li kompanzasyon Endüktif yükleri besleyen şebekelerde kullanılır. Kapasitif yüklerden oluşan kompanzasyon bankalarının kontaktör ya da yarı iletken tabanlı TSC anahtarlar ile devreye alınıp çıkarılması sayesinde reaktif güc kompanzasyonu yapılır. Bu bankaların verdikleri güç değerleri belli bir gerilim için sabittir ve gerekli güç değerine ulaşmak için reaktif güç talebi ölçülmeli, buna göre kademeli operasyon yapılmalıdır. RGK_v1.0 Sayfa 8 / 22

9 RGK bankalarını devreye alıp devreden çıkartmak için karar mekanizması olarak reaktif güç ölçümü yapan ve anahtarlama sinyallerini yollayan bir röleye ihtiyaç duyulur. Bu röle, anahtarlar yardımı ile RGK bankalarını kontrol eder. Kompanzasyon bankaları yalın kondansatörlerden oluşabildiği gibi seri bağlı reaktör ve kondansatör kombinasyonlarından da oluşabilir. Fakat yalın kondansatörler ile RGK yapmak oldukça risklidir. Seri bağlı reaktör ve kondansatör grupları ile istenildiği takdirde harmonik filtreleme de yapılabilir. Bu tarz harmonik filtrelere akortlu filtre ( tuned harmonic filter ) de denir. Eğer harmonik filtreleme istenmiyor ise detuned yani herhangi bir harmonik akımı süzmek üzere akortlanmamış filtreler ile kompanzasyon sağlanabilir. Anahtarlama operasyonu ya kontaktörlerle ya da tristörlü modüllerle yapılır. Tristör anahtarlamalı kompanzasyon bankalarına TSC ( Thyristor Switched Capacitor ) adı verilir. TSC lerin devreye girme ve devreden çıkma için tepki süreleri, akıllı algoritmalar kullanılarak 20ms mertebesine indirilebilir. 1 Burada kademelerin güçleri eşit seçilebileceği gibi farklı da olabilir. Benzer şekilde kompanzasyon bankalarının L ve C değerleri, istenen reaktif güç miktarına ve akort edilmek istenen frekansa göre belirlenir. AG kompanzasyonu için ekonomikliği yüzünden yaygın olarak bu iki teknik kullanılmaktadır. Kademeli yapıya sahip TSC kullanan bir kompanzasyon tekniğinin devre şeması Şekil de verilmiştir. 1- TSC ler için yapılan tüm açıklamalar RPS Mühendislik firmasının geliştirmiş olduğu VarFast TSC modülü göz önüne alınarak yapılmıştır. Farklı firmaların üretmiş olduğu TSC ler bahsedilen özellikleri sağlamayabilir. RGK_v1.0 Sayfa 9 / 22

10 Ls L1 L2 Ln r1 C1 r2 C2 rn Cn Şebeke TSC TSC TSC Kademe 1 Kademe 2 Kademe n Şekil Kademeli TSC Bazlı RGK için Devre Şeması Yük TCR Genel devre şeması Şekil de verilmiştir. Ayarlanabilir reaktif güç çekmek üzere şebekeye paralel olarak TCR ( Thyristor Controlled Reactor ), yani tristör kontrollü reaktör kullanılabilir. Dolayısıyla endüktif ve değişken bir yükü kompanse etmek için RGK bankaları ile TCR aynı anda paralel kullanılmalıdır. Çok hızlı değişen yüklerin kompanzasyonunda kullanılır. Tepki süreleri ms mertebesindedir. TCR, kademeli güç üretme yerine her ara değerde güç üretebilir yeteneğe sahiptir. Uygun kontrol yöntemleri ile her faz bağımsız olarak kompanze edilebilir. Bu özellik dengesiz yüklerin kompanzasyonu için önemlidir. Endüstride ark ocakları gibi hızlı değişen ve dengesiz yüklerin kompanzasyonunda kullanılmaktadırlar. RGK_v1.0 Sayfa 10 / 22

11 Ls L Ltcr r C Şebeke Filtre TCR Yük Şekil TCR li RGK için Genel Devre Şeması Kompanzasyon bankalarının belli bir harmoniğe akort edilerek reaktif güç üretmelerinin yanında harmonik filtrasyon yapmaları da sağlanmış olur. TCR ile beraber harmonik filtrelerden oluşan bu sisteme SVC ( Static VAr Compensator ) adı verilmiştir. TCR li SVC sistemleri ile her faz için dengesiz reaktif güç talebi de karşılanabilir. Ayrıca faz başına çekilen aktif güçlerde de dengesizlik var ise, şebeke tarafından her fazdan aynı aktif güç çekilmesi TCR ile sağlanabilir. TSR ( Thyristor Switched Reactor ), yani tristör anahtarlamalı reaktör, sadece tam güç ve sıfır güçte çalışabilirken, TCR ise bu iki noktanın arasındaki herhangi bir reaktif güçte de çalışabilir ve oldukça hızlı tepki verebilir Senkron Reaktif Güç Jeneratörü Senkron makineler sadece reaktif güç üretmek üzere çalıştırılarak RGK yapılabilir. Bu yöntem genelde OG seviyesinde kullanılmaktadır ve bu sayede toplu kompanzasyon yapılmış olur. Jeneratör modunda çalıştırılan senkron makinenin uyartım akımı değiştirilerek ürettiği reaktif güç miktarı ayarlanabilir. RGK_v1.0 Sayfa 11 / 22

12 Söz konusu olan bir makine olduğu için yük değişimlerindeki tepkisi oldukça yavaş kalacaktır. Tepki süresi 5-10 saniyedir. Bu topolojide şebeke geriliminin faz açısı ile senkron makinenin faz açısı aynı tutularak, araya konulan uygun değerli bir reaktör üzerinden şebekeye gerekli reaktif gücün basılması sağlanır STATCOM de verilen yöntemin hızlandırılmış bir versiyonu olarak yarı-iletken teknolojili Static Synchronous Compensator (Statik Senkron Kompanzatör) geliştirilmiştir. Burada gerilim kaynaklı (DC kondansatörler ile) ya da akım kaynaklı (reaktörler ile) iki farklı topoloji kullanılabilir. Yapılan akıllı yarı-iletken anahtarlamaları ile STATCOM çıkış gerilimi ayarlanarak gerekli reaktif gücün şebekeye verilmesi veya şebekeden alınması sağlanır ve e ait devre şeması Şekil te görülmektedir. Vs Ls Şebeke I Lc Vc STATCOM Değişken Yük Şekil Senkron Kompanzatör veya STATCOM ile RGK RGK_v1.0 Sayfa 12 / 22

13 TSSC ( Thyristor Switched Series Capacitor ) Sırt sırta bağlı tristörler ile devreye alınan bir kondansatör bankası olup iletim sistemlerinde hat üzerinde bulunan eşdeğer reaktansın düşürülerek gerilim kaybının azaltılmasına ve kompanzasyon yapılabilmesini sağlar Diğer Kompanzatörler ve Sık Kullanılanlar Bahsi geçen kompanzasyon topolojileri haricinde sık kullanılmamakla birlikte çok üstün özellikli topolojiler de mevcuttur. STATCOM uygulamaları şebekeye şönt bağlı uygulamalar olmasına rağmen, seri ve şönt bağlı iki farklı STATCOM ile hem reaktif hem de aktif güç akışını kontrol etmek mümkün olabilmektedir. Oldukça gelişmiş bir yapı olan bu topoloji UPFC ( Unified Power Flow Controller ) olarak adlandırılır. Burada bahsi geçen topolojiler haricindekiler artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Ülkemizde ise en yaygın kullanım AG kompanzasyonu için kontaktörler ile veya tristör anahtarlamalı modüller ile devreye alınan akortlu veya akortsuz kompanzasyon bankaları, OG için kontaktör ile devreye alınan akortlu veya akortsuz kompanzasyon bankaları ve SVC (TCR+HF) sistemleridir. Bazı fabrikalarda Senkron Reaktif Güç Jeneratörleri de kullanılmaktadır. TEĐAŞ a ait iletim hatlarında mekanik anahtarlamalı seri kondansatörler de bulunmaktadır. Ülkemizde YG seviyesinde henüz herhangi bir STATCOM veya UPFC uygulaması yoktur. Fakat OG seviyesinde STATCOM uygulamaları bulunmaktadır. RGK_v1.0 Sayfa 13 / 22

14 1.3.3 AG RGK için Kontaktörlü ve Tristör Anahtarlamalı (TSC) Sistemlerin Karşılaştırılması AG seviyesinde genelde detuned kompanzasyon bankaları kullanılmakta ve bu bankalar kontaktörler aracılığıyla, reaktif güç rölesinin verdiği komutlara göre devreye alınıp çıkarılmaktadır. Kontaktörler nispeten ucuz olmalarına rağmen, bir çok dezavantaja sahiptirler. Bu dezavantajlar ve kontaktörler ile TSC ler arasındaki farklar aşağıdaki gibidir: 1) Kontaktörlü sistemlerde kontaktör kapandıktan sonra açılmasına kadar geçen zaman uzun tutulmalıdır. (1 saniye veya daha fazla) Bunun sebebi, kapanma sırasında 4-5 periyot boyunca anma akım değerinden 4-5 kat daha fazla akım geçmesidir, akımların durağan duruma oturması beklenmeden kontaktörü açma yapmak kontaktörde arıza ve yangın riskine neden olacaktır. Şekil Kondansatörler Boşken Kontaktör Kapandığında Gözlemlenen Gerilim ve Akımlar RGK_v1.0 Sayfa 14 / 22

15 Şekil te kondansatörler boş iken kontaktörler kapandığında gözlemlenen akım ve gerilimler görülmektedir. Öte yandan, akıllı algoritmalara sahip bir TSC devreye girdikten sonra akım değeri geçici-rejimsiz bir şekilde anma değere oturur ( transient-free ) ve TSC bir periyot süresi içinde (en fazla 20msde) devreden çıkabilir. Şekil te TSC nin devreye girip devreden çıkması sırasında gözlemlenen kondansatör gerilimleri ve faz akımları, reaktif güç rölesinden gelen sinyal ile birlikte verilmiştir. 2) Kontaktörlü sistemler yavaştır, hızlı ve hassas kompanzasyon ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Bunun nedeni kontaktörlerin açıldıktan sonra kapanmasına kadar geçen zamanın uzun olmasıdır (Bu süre eğer kondansatörlerin tam boşalması bekleniyorsa ve ekstra deşarj direnci yoksa 60 saniye civarındadır). Şekil TSC li Kompanzasyon için Kondansatör Gerilimleri ve Faz Akımları RGK_v1.0 Sayfa 15 / 22

16 Kondansatörler boşalmadan kapama yapılması, hem kontaktörler, hem reaktörler hem de kondansatörler açısından oldukça zararlıdır ve kontaktörlerin bu şekilde çalıştırılması durumunda çok kısa sürede arızalar ortaya çıkacaktır. Yalın kondansatör bankalar kullanılırsa ve kondansatörün deşarj olması beklenmezse, anlık akımlar anma değerinden 100 kat fazla olabilir. Kondansatörlerin boşalması beklenmeden kontaktör kapanırsa seri reaktörlü banka üzerinde gözlemlenecek olan gerilim ve akımlar Şekil da görülmektedir. Standartlarda kondansatörlerin en çok 60 saniye içerisinde 50V seviyesine boşaltılması gerekliliği belirtilmiştir. Bu can güvenliği açısından bir önlemdir. Bu süre, daha hızlı kontaktör kapama yapmak üzere, kondansatörlerin deşarjı hızlandırılarak azaltılabilir fakat, bu deşarj dirençler üzerinden yapılacağı için hem ek yatırım maliyeti hem de sürekli bir aktif güç kaybı getirecektir. Şekil Kondansatörlerin Boşalması Beklenmeden Kontaktör Kapanırsa Oluşan Gerilim ve Akımlar RGK_v1.0 Sayfa 16 / 22

17 Öte yandan TSC, Şekil de görüldüğü gibi, kondansatör gerilimlerinin boşalmasını beklemeden bir periyot süresi içinde (en fazla 20ms) akım ve gerilimlerde geçici-rejim veya harmonik oluşturmadan devreye girebilir. Dolayısıyla TSC nin takip edebileceği röle sinyali hızı 25Hz iken kontaktör için en fazla 0.1Hz olabilmektedir. 3) Kontaktörün kondansatörleri devreye alması sırasında geçen akımlar çok yüksek olduğu için kontaktörlerin ömürleri uzun değildir. Genelde 1 seneden kısa bir sürede arızalanmaktadırlar. Bu arızalar, çoğunlukla oluşan arklar ve ısınma yüzünden kontakların yapışması ile oluşur. TSC ler, yarı-iletken tabanlı (tristörlü) olduğu için mekanik herhangi bir anahtarlama bulunmaz. Akımlar da hep anma değerlerde geçeceğinden TSC nin ömrü daha uzun olacaktır. 4) Kontaktör kapamaları sırasındaki yüksek akımlar hem reaktörlerin hem de kondansatörlerin ömrünü azaltır. Ayrıca kontaktörler kapandıktan ve açıldıktan sonra gözlemlenen yüksek kondansatör gerilimleri de kondansatörlerin ömürlerini azaltır. Öte yandan, kapanma sırasında kompanzasyonun akort edildiği frekansta geçici olarak yüksek harmonik akımlar akar. Dolayısıyla kontaktörler, sadece kendilerinin değil kompanzasyon bankalarının da ömürlerine olumsuz etkiler. Bu da yatırım maliyetinin düşük görünmesine rağmen, daha sık malzeme değişimi ve tamir anlamına geldiği için orta ve uzun vadede TSC li sistemlere göre çok daha pahalıya mal olmaktadır. TSC li sistemlerde kondansatörler ve reaktörler, akım, gerilim veya harmonikler açısından stres altında kalmazlar. 5) Kontaktör kapamaları sırasında geçen yüksek akımlar yüzünden sistem oldukça gürültülü çalışmaktadır. TSC ise devreye girme sırasında geçen akımlar geçici rejimsiz olacağından, oldukça sessiz çalışır AG RGK Konusunda Sıkça Yapılan Hatalar 1) Kompanzasyon bankalarının yalın kondansatörlerden oluşması: Bu durum paralel rezonansa sebep olabileceği için son derece tehlikelidir. Yüksek gerilimler ve yüksek harmonik akımlar oluşması sonucunda çoğu zaman kondansatörler patlar. Mutlaka akortlu ( tuned ) ya da akortsuz ( detuned ) harmonik filtre kullanmak RGK_v1.0 Sayfa 17 / 22

18 gerekmektedir. Bu durum hem kontaktörlü hem de TSC li kompanzasyon panoları için geçerlidir. 2) Kondansatör anma gerilim değerlerinin 400Vrms seçilmesi: Kontaktörlü sistemlerde açma ve kapamalar sırasında kondansatörler çok yüksek gerilimler görür. (Kısa süreli 1500VDC!) Dolayısıyla 400Vrms anma değere sahip kondansatörler kullanılırsa ömürleri oldukça kısalacaktır. TSC li sistemlerde ise, yüksek gerilimler görülmemesine rağmen, kondansatör gerilimi, akort frekansına bağlı olarak bara geriliminden 1.07 ila 1.2 kat daha fazla olmaktadır. Đşte bu yüzden seçilen kondansatörlerin kontaktörlü sistemlerde de TSC li sistemlerde de en az 480Vrms anma değere sahip olması önerilir. 3) Kompanzasyon bankalarının akort frekanslarının dikkatsizce seçilmesi: Akort frekansı seçilen kondansatör ve reaktör değerlerine bağlıdır. Harmonik akım filtreleme yapmak istenmesi veya istenmemesi durumuna göre, kompanzasyon bankası akort edilir. Bir başka konu ise bu bankanın şebeke ile birlikte gireceği paralel rezonans frekansının bilinmesidir. Bu oldukça ciddi bir konudur ve yetersiz bilgiye sahip kişilerce oluşturulan kompanzasyon bankaları büyük riskler taşır. 4) Kompanzasyon bankası gücünün kondansatör anma gücü değeri kullanılarak belirlenmesi: Kondansatörlerin güçleri genelde belirli bir gerilim seviyesinde verilir. Örnek olarak 480Vrms anma gerilim değerli bir kondansatörün gücü 30kVAr verildi ise, bu kondansatör yalın halde şebekeye bağlandığında 30kVAr üretmeyecektir. Reaktif güç gerilimin karesi ile doğru orantılı olacağından bu değer 400Vrms de 24.8kVAr a düşecektir. Ayrıca kompanzasyon bankasında bulunan seri reaktör üzerindeki endüktif reaktif güç düşümü, bankanın gücünün hesaplamasında dikkate alınmalıdır. 5) Kontaktörlü sistemler için hızlı (transistör çıkışlı) reaktif güç rölesi kullanılması: Reaktif güç röleleri iki tiptedir. Bunlardan yavaş olanlarında sadece mekanik (kuru) kontak çıkışları vardır ve bu kontaklar 100 milisaniyeler mertebesinde konum değiştirebilirler. Hızlı reaktif güç röleleri ise transistör çıkışlıdırlar ve bunlar milisaniyeler mertebesinde konum değiştirebilirler. Eğer hızlı bir reaktif güç rölesi RGK_v1.0 Sayfa 18 / 22

19 kontaktörleri yönetmek üzere kullanılırsa ve sistemde de hızlı değişen yükler mevcut ise kontaktörler kısa sürede arızalanacaktır. Çünkü kontaktörler bu kadar hızlı açma kapama yaparlar ise ömürleri oldukça kısalır, ayrıca kondansatör ve reaktör bankalarının da zarar görmesi olasıdır. Önlem alınmaz ve çalışmaya devam edilirse pano içerisinde yangın dahi çıkabilir. 6) TSC li sistemlerden yeterli hız performansının alınamaması: TSC li sistemler kontaktörlü sistemlere göre çok daha hızlı devreye girip çıkabilir (Tepki süresi en fazla 20ms). Bu nedenle hızlı devreye girip çıkan punto kaynak makineleri, ark ocakları, tekstil yükleri gibi yüklerde RGK, kontaktörlü değil TSC li sistemler ile ancak sağlanabilir. Fakat TSC nin beklenen performansı sağlaması için seçilen reaktif güç rölesinin de hızlı olması gerekir. Eğer yavaş (mekanik kontaklı) bir reaktif güç rölesi kullanılırsa, TSC de yavaş çalışacaktır ve hızlı değişen, dinamik yüklerin kompanzasyon ihtiyacını karşılayamayacaktır. Bu röle, yüklerin yavaş değiştiği ve hızlı kompanzasyona gerek olmayan yerlerde TSC ile birlikte kullanılabilir. Bunun hiç bir sakıncası yoktur. Aksine kontaktörlü sistemlerden çok daha güvenli, sessiz ve geçici-rejimsiz çalışacaktır. Ama TSC nin yüksek hız performansından faydalanılmak isteniyorsa mutlaka hızlı (reaktif güç hesabını hızlı yapan ve transistör çıkışlı) reaktif güç rölesi kullanılmalıdır. 7) TSC li sistemlerde pano içerisine yüksek gerilim sönümlendirici ekipman kullanılmaması: TSC li RGK panolarında, TSC operasyonundan kaynaklı yüksek gerilimler oluşmaz. Fakat, kompanzasyonu yapılan AG tarafında ve hatta OG seviyesinde bulunan yüksek güçlü bazı yüklerin (motor, haddehane, kaynak makinesi gibi) devreden çıkması sırasında şebekede kısa süreli gerilim darbeleri oluşur. Bunlara anahtarlama gerilim darbesi adı verilir ve yaklaşık 2.5ms içerisinde sönümlenirler. Bunlar 400V luk şebeke gerilimini anlık olarak 1.5-2kV seviyesine kadar yükseltebilirler. Bununla birlikte hatta veya hattın yakınına düşen yıldırımlar da şebekeye çok kısa süreli gerilim darbeleri enjekte ederler. Bunlara ise yıldırım gerilim darbesi adı verilir ve yaklaşık 50µs içerisinde sönümlenirler. Bunlar 400V luk şebeke gerilimini anlık olarak 5-10kV seviyesine kadar yükseltebilirler. Bu iki darbe de çok kısa süreli oldukları için konvansiyonel gerilim ölçü trafoları ile veya ölçü aletleri ile ölçülemezler. Osiloskoplarla bile bu darbeleri görmek oldukça güçtür. Ancak yüksek RGK_v1.0 Sayfa 19 / 22

20 hızlı, özel veri toplama sistemleri ile bunlar kayıt altına alınabilir. Öte yandan kolay tespit edilemeyen bu darbelerin vereceği zararlar oldukça büyüktür. Yarı-iletkenler yüksek gerilimlere karşı çok hassastırlar. Mikrosaniyeler mertebesinde dahi de olsa, yarı-iletkenin dayanım gerilimi geçilirse yarı-iletken genellikle arızalanmaktadır Eğer şebeke kaynaklı bahsi geçen anahtarlama ve yıldırım darbe gerilimleri pano içerisinde sönümlendirilmezse, yarı-iletken (tristör) tabanlı TSC ler arızalanabilirler. Bu sebeple TSC modüllerinin bağlı olduğu ana baraya en yakın noktadan toprağa doğru olmak üzere ani yüksek gerilim sönümlendirici cihazlar takılmalıdır. Bu cihazlar darbe anında şebeke gerilimini belli bir değerde sabit tutarlar. Bu sönümlendiriciler, TSC lerin ani yüksek gerilimden her zaman korunmalarını garanti edemezler fakat kullanılmamaları veya sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadıklarının düzenli olarak kontrol edilmemesi sonucunda TSC lerin arıza yapma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca büyük ve uzun kablolamaların sahip RGK panolarında bu sönümlendiricileri birden fazla noktada uygulamak gereklidir. OG seviyesinde parafudrlar bulunması, ve/veya AG seviyesinde başka yerlerde sönümlendiriciler bulunması TSC lerin bulunduğu RGK panosunun korunduğu anlamına gelmez. Çünkü TSC lerin en yakın mesafeden (pano içinden) sönümlendiricilerde korunması gerekir. Sönümlendiriciler ile TSC ler arasındaki mesafe arttıkça, örneğin 10 metreden sonra sönümlendiricilerin koruma kabiliyeti oldukça azalacaktır. 8) TSC li sistemlerde TSC lerin girişine hızlı sigorta konmaması: TSC li RGK panolarında, TSC operasyonundan kaynaklı hiç bir yüksek akım oluşmaz, fakat kompanzasyon bankası içinde oluşacak bir kısa devre durumunda TSC içerisindeki tristörlerden çok yüksek akımlar geçecektir. Tristörler bu akımlara bir periyottan fazla dayanamazlar dolayısıyla bir periyot sonunda sigortalar tarafından korunmaları gerekir. Normal sigortalar bu operasyon için çok yavaş kaldıklarından TSC leri koruyamazlar. Dolayısıyla hızlı bıçaklı sigortaların TSC lerin girişinde kullanılması gerekir. RGK_v1.0 Sayfa 20 / 22

21 1.3.5 RPS Mühendislik Tarafından Sunulan Çözümler RPS Mühendislik, Güvenilir Güç Çözümleri üretmeyi ilke edinmiş bir firmadır. Bu doğrultuda AG ve OG konusunda her türlü Güç Kalitesi, Harmonik Filtre Tasarımı ve RGK projelendirme ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir. Firma, Ülkemiz için AR-GE yapmanın önemini kavramış, yerli, güvenilir teknolojiler geliştirerek, yeni ürünler sunabilmenin heyecanı ve şevki içerisindedir. RPS Mühendislik, tamamen yerli AR-GE çalışmalarının ürünü olarak geliştirdiği, AG RGK kompanzasyonuna yönelik VarFast TSC modülünü müşterilere sunmaktadır. Bu modül kontaktörlü RGK sistemlerine göre aşağıdaki üstün özelliklere sahiptir: Geçici rejimsiz çalışma Hızlı devreye girip çıkabilme (En fazla 20ms tepki süresi) Anahtarlama sırasında akım veya gerilim harmoniği oluşturmama Sessiz çalışma Kolay monte edilebilme Deşarj dirençlerine ihtiyaç duymama Şebekeden kaynaklanan yüksek gerilimlere karşı koruma özelliği Tamamen yazılım temelli kontrol yöntemi değişiklik yapılabilme kolaylığı Akademik çalışmalar sonucunda geliştirilmiş özgün anahtarlama ve kontrol yöntemi Bu modül AG tüm kondansatör anahtarlamalı sistemlerde güvenilirlikle uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra hızlı kompanzasyon gerektiren uygulamalarda ve kontaktörlü sistemin oluşturduğu geçici rejimden etkilenen hassas yüklerin olduğu uygulamalarda VarFast TSC modülü hassas kompansazyon ihtiyaçlarını güvenle karşılayacaktır. Modülün uygulama alanları: Hızlı değişen AG yükler Tekstil Endüstri Ark ve Pota Ocakları Punto Kaynak Sistemleri ve RGK_v1.0 Sayfa 21 / 22

22 Hassas AG yükler Motor Sürücülerinin kullanıldığı sistemler CNC tezgahları UPS in bulunduğu sistemler ve Diğer yavaş değişen her türlü AG yüklerdir. Ayrıntılı bilgi için lütfen adresini ziyaret ediniz. Her türlü soru, öneri ve bilgi talepleriniz için lütfen temas kurunuz. RGK_v1.0 Sayfa 22 / 22

http://www.rps.com.tr GÜÇ KALĐTESĐ & HARMONĐK FĐLTRELEME

http://www.rps.com.tr GÜÇ KALĐTESĐ & HARMONĐK FĐLTRELEME GÜÇ KALĐTESĐ & HARMONĐK FĐLTRELEME GK&HF_v1.0 Sayfa 1 / 13 ÖNEMLĐ UYARI RPS Mühendislik tarafından yayınlanan dökümanlarda bulunan bilgiler müşterilerimizin çalışma konularımız hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ve REZONANS HESAPLARI

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ve REZONANS HESAPLARI REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ve REZONANS HESAPLARI Alper Terciyanlı TÜBİTAK-BİLTEN alper.terciyanli@emo.org.tr EMO Ankara Şube Reaktif Güç Kompanzasyonu Eğitimi 16.07.2005 1 Kapsam Genel Kavramlar Reaktif

Detaylı

ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR?

ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR? ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR? Elektrodinamik sisteme göre çalışan transformatör, elektrik motorları gibi cihazlar şebekeden mıknatıslanma akımı çekerler. Mıknatıslanma akımı manyetik alan varken şebekeden

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

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

KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

KOMPANZASYON SİSTEMLERİ Mühendislik Geliştirme Eğitimleri MÜGE 2018 BAHAR DÖNEMİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ 02.05.2018 Özgür BULUT Elektrik Elektronik Mühendisi (SMM) EMO Ankara Şube Üyesi EMO Ankara SMM Komisyon Başkanı ozgurbbulut@hotmail.com

Detaylı

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010 Bireysel (teke tek) Kompanzasyon: Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları Önerge No: 2227/2010 Devamlı olarak işletmede bulunan büyük güçlü tüketicilerin reaktif güç ihtiyacını temin etmek için

Detaylı

Resmi Gazete; 01 Aralık 1988; sayı 20006

Resmi Gazete; 01 Aralık 1988; sayı 20006 Resmi Gazete; 01 Aralık 1988; sayı 20006 TEBLİĞLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan: 16/2/1983 tarihli ve 17961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bakanlığı mız tebliği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

ALÇAK GERİLİM REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN DENEYSEL KARŞILAŞTIRMASI

ALÇAK GERİLİM REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN DENEYSEL KARŞILAŞTIRMASI ALÇAK GERİLİM REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN DENEYSEL KARŞILAŞTIRMASI Metin Kıyan Metin Kayabaşı Elektrolojik Enerji Teknolojileri Ltd. Şti. Hacettepe Tekmer HÜ/ANKARA metinkiyan@yahoo.com mkayabasi@yahoo.com

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI EMO ANKARA ŞUBESİ İÇ ANADOLU ENERJİ FORUMU GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ EMO ŞUBE : KIRIKKALE ÜYE : Caner FİLİZ HARMONİK NEDİR? Sinüs formundaki

Detaylı

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

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

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER. Dr. Bora ALBOYACI alboyaci@kocaeli.edu.tr

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER. Dr. Bora ALBOYACI alboyaci@kocaeli.edu.tr REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER Dr. Bora ALBOYACI alboyaci@kocaeli.edu.tr REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor gibi tüketicilerin çalışmaları

Detaylı

Reaktif Güç Kompanzasyonu

Reaktif Güç Kompanzasyonu Reaktif Güç Kompanzasyonu 09.05.2017 Satış Müdür Yardımcısı smamus@entes.com.tr 0543 885 22 28 Kompanzasyon nedir? Kompanzasyonun sistemlere etkileri. Kompanzasyon şekilleri. Entes in kompanzasyon ürünleri.

Detaylı

4.4. Gerilim Kararlılığının Temel Geçici Hal Durumu

4.4. Gerilim Kararlılığının Temel Geçici Hal Durumu 49 4.4. Gerilim Kararlılığının Temel Geçici Hal Durumu Đletim sistemine bağlı bir asenkron motorun şekil (4.3.b) ' deki P-V eğrileriyle, iletim sisteminin P-V eğrilerini biraraya getirerek, sürekli hal

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

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

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

Detaylı

Reaktif güç kompanzasyonu, bazı uygulama ve ülkeler de şebekenin orta gerilim kısmında yapılırken, çoğunlukla alçak gerilim kısmında yapılır.

Reaktif güç kompanzasyonu, bazı uygulama ve ülkeler de şebekenin orta gerilim kısmında yapılırken, çoğunlukla alçak gerilim kısmında yapılır. Kompanzasyon Nedir? Günümüzde yeni enerji kaynakları araştırılmakta ve var olan enerjinin de kalitesini artırarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Elektrik

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI Mevlüt AKDENĐZ, Elif BĐNTAŞ, Mustafa ĐZGEÇ, Gül OKAN, Ercüment ÖZDEMĐRCĐ Türkiye Elektrik Đletim A.Ş (TEĐAŞ) ÖZET Ülkemizde son dönemde Rüzgar

Detaylı

KURUMSAL FABRİKAMIZDAN GÖRÜNTÜLER

KURUMSAL FABRİKAMIZDAN GÖRÜNTÜLER 2 3 KURUMSAL FABRİKAMIZDAN GÖRÜNTÜLER Hakkımızda Corbus Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2015 yılında Elektrik ve Enerji piyasasının ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde farklı ve ayrıcalıklı ürün

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

AC FAZ YÜKSEK GERİLİM KORUMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AC FAZ YÜKSEK GERİLİM KORUMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AC FAZ YÜKSEK GERİLİM KORUMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ Bu cihaz, yüksek kaçak akımından dolayı kesinlikle soğutucu şasesi topraklandıktan sonra çalıştırılmalıdır. Cihazın montajına ve kullanımına

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

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

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

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

Detaylı

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011)

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011) ELEKTRİK 1. Bir orta gerilim (OG) dağıtım sisteminin trafodan itibaren yüke doğru olan kısmının (sekonder tarafının) yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A Sınıfı 02.07.2011) A)

Detaylı

KOMPANZASYON www.kompanze.com

KOMPANZASYON www.kompanze.com KOMPANZASYON Hazırlayan: Mehmet Halil DURCEYLAN Teknik Öğretmen & M.B.A. halil@kompanze.com Dünyada enerji üretim maliyetlerinin ve elektrik enerjisine olan ihtiyacın sürekli olarak artması, enerjinin

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

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ Bahadır Yalçın ECT Mühendislik Ltd. Şti. Sabit Bey Sokak No : 1/9 Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL 0 216 327 14 80 0 216 428 50 40 ectmuh @superonline.com ÖZET Bu bildiride,enerji

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

TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri

TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri TBS 4 ALT ÜRÜN GRUBUNA AYRILMAKTADIR 1 TBS 2 Alçak Gerilim Parafudr Sistemleri(Surge Arrester Systems) Paralel Pazar Stratejisi Eşpotansiyel Sistem Ürünleri

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Tanımlar 1 İçerik 1. Giriş Temel tanım ve kavramlar Enerji şebekesi (Üretim, iletim ve dağıtım aşamaları) Temel bileşenler (İletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, anahtarlama

Detaylı

Kondansatörler Kullanım Kılavuzu

Kondansatörler Kullanım Kılavuzu Kondansatörler Kullanım Kılavuzu GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. İkitelli OSB Mah. YTÜ İkitelli Teknopark Sok. No: 1/2B1-2B7-2B8-2B9 Başakşehir / İstanbul Tel: +90 212 438

Detaylı

Kompanzasyon ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi Çözümler TANITIM KATALOĞU

Kompanzasyon ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi Çözümler TANITIM KATALOĞU Kompanzasyon ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi Çözümler TANITIM KATALOĞU Smart SVC Sistemi Smart SVC Sistemi Nedir? Smart SVC, fazlar arası dengesizliğin arttığı, kapasitif karakteristikli ve hızlı değişen

Detaylı

KURUMSAL. Sizler için sizlerleyiz... Yönetim Kurulu Başkanı Erhan AKAR

KURUMSAL. Sizler için sizlerleyiz... Yönetim Kurulu Başkanı Erhan AKAR KURUMSAL Hakkımızda Corbus Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2015 yılında Elektrik ve Enerji piyasasının ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde farklı ve ayrıcalıklı ürün çeşitleriyle piyasaya girmiştir.

Detaylı

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ EK ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ 2 EK 2 İLETİM HATLARINDA ÇAPRAZLAMA 380 kv ELEKTRİK İLETİM HATLARINDA ÇAPRAZLAMA A C B B A C C B A 0 yaklaşık

Detaylı

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme Eyüp AKPINAR DEÜ Dağıtım Hatlarında Reaktif Güç Kullanıcı yükleri genellikle endüktif olduğu için reaktif güç çekerler Hatlarda, transformatörlerde, iletim hatlarında

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM KONDANSATÖRLER

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM KONDANSATÖRLER BÖLÜM KONDANSATÖRLER AMAÇ: İklimlendirme ve soğutma kompresörlerinde kullanılan kalkış (ilk hareket) ve daimi kondansatörleri seçebilme ve bağlantılarını yapabilme. Kondansatörler 91 BÖLÜM-7 KONDANSATÖRLER

Detaylı

GÜÇ SİSTEM ANALİZLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞE ETKİLERİ

GÜÇ SİSTEM ANALİZLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞE ETKİLERİ EVK 2015 GÜÇ SİSTEM ANALİZLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞE ETKİLERİ Turhan Türker Siemens A.Ş. Answers for energy management. Nedir? Güç sistemlerinin normal işletme koşullarında veya arızalarda nasıl çalışacağını

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTI YÖNTEMLERİ (GRID INTEGRATION METHODS)

ŞEBEKE BAĞLANTI YÖNTEMLERİ (GRID INTEGRATION METHODS) 143 ŞEBEKE BAĞLANTI YÖNTEMLERİ (GRID INTEGRATION METHODS) Ferit ARSAN 1. RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN ŞEBEKEYE BAĞLANTISI a. Genel Kısıtlamalar Rüzgar enerjisi çok kesintili bir enerji kaynağıdır. Bu rüzgar enerjisini,

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

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

DENEY 2: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNDE GÜÇ VE GÜÇ KATSAYISI

DENEY 2: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNDE GÜÇ VE GÜÇ KATSAYISI DENEY 2: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNDE GÜÇ VE GÜÇ KATSAYISI Deneyin Amacı *Alternatif Akım Devrelerinde Aktif Güç (P), Reaktif Güç (Q) ve Görünür Güç (S), Güç faktörü (cosφ) gibi güç büyüklüklerinin öğrenilmesi

Detaylı

HARMONİK FİLTRELİ VE TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON

HARMONİK FİLTRELİ VE TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON HARMONİK FİLTRELİ VE TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON 19.02.2016 UMUT YAMAN TAAHHÜT, PROJECİLER, MÜŞAVİR KANALI YÖNETİCİSİ uyaman@entes.com.tr +90 549 762 02 17 Kompanzasyon nedir? Kompanzasyonun sistemlere etkileri.

Detaylı

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme Eyüp AKPINAR DEÜ Dağıtım Hatlarında Reaktif Güç Kullanıcı yükleri genellikle endüktif olduğu için reaktif güç çekerler Hatlarda, transformatörlerde, iletim hatlarında

Detaylı

9. Güç ve Enerji Ölçümü

9. Güç ve Enerji Ölçümü 9. Güç ve Enerji Ölçümü Güç ve Güç Ölçümü: Doğru akım devrelerinde, sürekli halde sadece direnç etkisi mevcuttur. Bu yüzden doğru akım devrelerinde sadece dirence ait olan güçten bahsedilir. Sürekli halde

Detaylı

Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi. İlgili Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi. İlgili Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Elektrik Projelerinin Hazırlanması Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi ile İlgili Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Elektronik Resmi Gazete 17.02.2000

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

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

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

Detaylı

Alçak ve Orta Gerilim Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu

Alçak ve Orta Gerilim Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu Alçak ve Orta Gerilim Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu Uğur YAŞA Enerji Kalitesi Ürün Mühendisi Sunum İçeriği Reaktif Güç Kompanzasyonu Harmonikler Alçak Gerilim Kompanzasyonu ve Sistemleri Orta

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle Endüktif Yük Reaktörü olarak da adlandırılırlar ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde

Detaylı

FİRMA PROFİLİ YETENEKLERİMİZ

FİRMA PROFİLİ YETENEKLERİMİZ FİRMA PROFİLİ YETENEKLERİMİZ Mayıs 2013 İçindekiler ENDOKS - Hakkımızda Firma Profili Başlıca Müşterilerimiz SVC Uygulamaları OG Kompanzasyon Sistemleri Enerji İzleme Sistemleri SCADA Uygulamaları 2 Hakkımızda

Detaylı

GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ

GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2015 www.gruparge.com HAKKIMIZDA Gr p Arge, 10 yılı aşkın bir süredir kompanzasyon ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmış, bu doğ lt

Detaylı

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE 24 KADEMELİ 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI RÖLE VE STATİK KONTAKTÖR ÇIKIŞLARI HER

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri Cihan ŞENEL Güç Kalitesi Departmanı Ürün Mühendisi Ver.1 Rev.2 Haziran 2015 www.aktif.net KOMPANZASYON & HARMONİKLER 1 Sunum İçeriği Güç Kalitesi Nedir? Güç

Detaylı

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

Yüksek Gerilim İşletmeciliği

Yüksek Gerilim İşletmeciliği Yüksek Gerilim İşletmeciliği Halil İbrahim KARADAĞ Yük Dağıtım Takım Yöneticisi Yüksek Gerilim ve Yük Tevzi Tanımı Gerilim seviyesi 1000V üzeri olan gerilimler yüksek gerilim olarak tanımlanır. Yük tevzi

Detaylı

SSC-5/3 SSC-10/3 SSC-15/3 SSC-30/3 SSC-50/2 SSC-100/2 STATİK KONTAKTÖRLER. Statik Kontaktörler Kullanım Kılavuzu KULLANIM ALANLARI

SSC-5/3 SSC-10/3 SSC-15/3 SSC-30/3 SSC-50/2 SSC-100/2 STATİK KONTAKTÖRLER. Statik Kontaktörler Kullanım Kılavuzu KULLANIM ALANLARI SSC-5/3 SSC-10/3 SSC-15/3 SSC-30/3 SSC-50/2 SSC-100/2 STATİK KONTAKTÖRLER TANITIM SSC-xxx serisi statik kontaktörler, reaktif kompanzasyon panolarında kullanılmak için tasarlanmış, tiristör bazlı ve yüksek

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

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

Detaylı

Tam otomatik servo kontrol lü. 1 Adet ( dijital ) voltmetre Düzeltme ( kontrol ) hızı: 100 Giriş gerilim aralığı: faz - nötr arası 16

Tam otomatik servo kontrol lü. 1 Adet ( dijital ) voltmetre Düzeltme ( kontrol ) hızı: 100 Giriş gerilim aralığı: faz - nötr arası 16 1-40 kva Monafaze AGR 33 Mikro İşlemcili Voltaj Regülatörü Tam otomatik servo kontrol lü. 1 Adet ( dijital ) voltmetre Düzeltme ( kontrol ) hızı: 100 vac / sn. Giriş gerilim aralığı: faz - nötr arası 16-250

Detaylı

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

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

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ Enerji sistemlerinde lineer olmayan yüklerin meydana getirdiği harmonik bozunumlar endüstriyel tesislerde ciddi problemlere neden olmaktadır. Harmonik bozunumların

Detaylı

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ 10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ KONULAR 1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri 2. Şebeke Çeşitleri 10.1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri Elektrik enerjisini üretmeye,

Detaylı

GAMMA-MODÜLLERİ Endüktif Yük Sürücüsü

GAMMA-MODÜLLERİ Endüktif Yük Sürücüsü GAMMA-MODÜLLERİ Endüktif Yük Sürücüsü GAMMA serisi endüktif yük sürücü modülleri, dinamik güç faktörü kontrolü uygulamalarında 30kVAr a kadar olan şönt reaktörleri sürmek için tasarlanmıştır. Modüller,

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

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond Alçak gerilim Güç Kondansatörleri Alçak gerilim Güç Kondansatörleri İçindekiler Teknik Özellikler...241 Genel Bilgiler...241 Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Karakteristikleri...242 Kurulum ve Kullanım...242

Detaylı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ 14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONULAR 1. GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ 2. ÇEŞİTLİ TESİSLERDE KABUL EDİLEBİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜ SINIRLARI 3. TEK FAZLI ALTERNATİF AKIM (OMİK) DEVRELERİNDE YÜZDE (%) GERİLİM

Detaylı

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

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

Detaylı

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

5. ÜNİTE GÜÇ KATSAYISI

5. ÜNİTE GÜÇ KATSAYISI 5. ÜNİTE GÜÇ KATSAYISI KONULAR 1. Güç Üçgeni 2. Güç Katsayısı 3. Güç Katsayısının Düzeltilmesi 5.1 Güç Üçgeni Alternatif akım devrelerinde, devreye uygulanan şebeke gerilimi ile devre akımı arasındaki

Detaylı

ALÇAK GERILIM PARAFUDRLARI

ALÇAK GERILIM PARAFUDRLARI ALÇAK GERILIM PARAFUDRLARI ALÇAK GERILIM PARAFUDRLARI İçindekiler Genel Bilgiler.................................... 157 Parafudrların Seçimi.............................. 157 Koruma Seviyesi......................................

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

DENEY 16 Sıcaklık Kontrolü

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

Detaylı

KOMPRESÖR SEÇİMİ. Ümit ÇİFTÇİ ÖZET

KOMPRESÖR SEÇİMİ. Ümit ÇİFTÇİ ÖZET 105 KOMPRESÖR SEÇİMİ Ümit ÇİFTÇİ ÖZET Günümüzde, basınçlı havanın otomasyonda kullanılması hayli yaygındır. Hemen her işletmede bir kompresör bulunması mümkündür. Üretimi arttırmak ve işgücü kullanımını

Detaylı

KOMPANZASYON SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE ETKİLERİ

KOMPANZASYON SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE ETKİLERİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE ETKİLERİ Günümüzde elektrik enerjisini verimli kullanmak üretim maliyetlerini düşürmek ve enerji tüketimini azaltmak doğanın korunmasını açısından büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

FİLTRELİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

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

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUARI RAPOR KİTABI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUARI RAPOR KİTABI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUARI RAPOR KİTABI KOCAELİ 2016 RAPOR HAZIRLAMA KURALLARI 1. Deney raporlarının yazımında A4 kağıdı kullanılmalıdır.

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

Bir fazlı AA Kıyıcılar / 8. Hafta

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

Detaylı

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA n Aşırı akımlar : Kesici n Aşırı gerilimler: 1. Peterson bobini 2. Ark boynuzu ve parafudr 3. Koruma hattı 26.03.2012 Prof.Dr.Mukden UĞUR 1 n 1. Peterson bobini: Kaynak tarafı yıldız bağlı YG sistemlerinde

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

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Güç Faktörünün İyileştirilmesi Esasları: KOMPANZASYON HAKKINDA GENEL BİLGİ Tüketicilerin normal olarak şebekeden çektikleri endüktif gücün kapasitif yük çekmek suretiyle özel bir reaktif güç üreticisi

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

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

ED12-REGÜLATÖRLER 2013 ED12-REGÜLATÖRLER 2013 Regülatörler Şebeke gerilimindeki yükselme düşme gibi dengesizlikleri önleyip gerilim regülasyonu yapan elektriksel cihazlara regülatör denir. Regülatörler elektrik enerjisini içerisindeki

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Murat Genç Elektrik ve Elektronik Mühendisi TÜBİTAK-UZAY

Murat Genç Elektrik ve Elektronik Mühendisi TÜBİTAK-UZAY HARMONİKLER Murat Genç Elektrik ve Elektronik Mühendisi TÜBİTAK-UZAY Kapsam Genel Kavramlar Güç Kalitesi Problemleri Harmonikler ve Etkileri Çözüm Yöntemleri Standartlar Sonuç Bir AA Dalganın Parametreleri

Detaylı