T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI-2

Benzer belgeler
RÜZGAR-GÜNEŞ HİBRİT SİSTEM

KTÜ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FOTOVOLTAĠK SĠSTEM DENEY FÖYÜ

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

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

DENEY 6 YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM ÜNİTESİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ TEMEL SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

FOTOVOLTAİK SİSTEM DENEY FÖYÜ

Fiz102L TOBB ETÜ. Deney 2. OHM Kanunu, dirençlerin paralel ve seri bağlanması. P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y

Fotovoltaik Teknoloji

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DENEY FÖYÜ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI 1

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

DENEY 1: DĠRENÇLERĠN SERĠ/PARALEL/KARIġIK BAĞLANMASI VE AKIM, GERĠLĠM ÖLÇÜLMESĠ

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

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

1) Seri ve paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncinin bulunması. 2) Kirchhoff akım ve gerilim yasalarının incelenmesi.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2

ELM 324 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİ LABORATUVARI

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

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

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

6 Solrif. Polikristalin. PV modül60 hücre. Temel Özellikler. Güvenli Yatırım. Yüksek Kaliteli Malzemeler. Yapıya Entegre (BIPV) Uygulamalar

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

Dirençlerin Seri Bağlanması Genel


DENEY 5. Bir Bobinin Manyetik Alanı TOBB ETÜ A N K A R A P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y. D r. A h m e t N u r i A K A Y

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 4

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6. --Thevenin Eşdeğer Devresi--

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

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

DENEY 2. Şekil KL modülünü, KL ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin.

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır.

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

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU. 1. Aşağıdaki kavramların tanımlarını ve birimlerini yazınız.

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

EET-303 ELEKTRİK MAKİNALARI-I DENEY FÖYÜ

EET-303 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI DENEYLERİ

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

DENEY 7 DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGULAMALARI

BİR FAZLI TRANSFORMATÖR

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

BJT (Bipolar Junction Transistor) nin karakteristik eğrilerinin incelenmesi

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

I R DENEY Ohm Kanunun İncelenmesi

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI

4.1. Deneyin Amacı Zener diyotun I-V karakteristiğini çıkarmak, zener diyotun gerilim regülatörü olarak kullanılışını öğrenmek

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

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

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAHA DENETİM STANDARDLARI

YAPILACAK DENEYLERİN LİSTESİ

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOYMA BASINCI DENEY FÖYÜ 3

DENEY NO: 7 OHM KANUNU

FRANCK HERTZ DENEYİ (CIVA TÜPLÜ 1. BİLGİSAYAR ORTAMINDA SONUÇ ALMAK İÇİN; DENEYİN YAPILIŞI:

Elektrik Müh. Temelleri

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK DEVRELER 1 LAB. DENEY FÖYÜ DENEY-1:DİYOT

DENEY 2: AC Devrelerde R, L,C elemanlarının dirençlerinin frekans ile ilişkileri ve RC Devrelerin İncelenmesi

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Transkript:

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI-2 DENEY-5 HİBRİT SİSTEM&GÜNEŞ PANELİ Deneye Katılan Öğrencilerin Adı-Soyadı Numarası Grubu Notu Deney ile ilgili gerekli bilgiler Deney A grubu ile 26 Mart, B grubu ile 2 Nisan tarihinde saat 16:30 da yapılacaktır. Notlandırma %60 rapor, %40 deneye aktif katılım & deneye zamanında başlama ve bitirme & deneye hazırlıklı olma değerlendirmesi üzerinden yapılacaktır. Deney raporu deneyden en geç bir hafta sonra Pazartesi gününe kadar teslim edilmelidir. Geç teslim edilen ya da kopya çekilerek hazırlanan raporlar (her iki nüsha da) değerlendirmeye alınmadan başarısız olarak değerlendirelecektir. Deneye hastalık gerekçesi ile katılamayan öğrenciler sağlık raporu sunmak zorundadır, bu öğrenciler deneyi, deney sorumlusu araştırma görevlisi tarafından belirlenen başka bir gün tekrarlamak zorundadır, bu gerekçe dışında deneye katılmayan öğrenciler değerlendirmeye alınamayacaktır. Ön rapor istenmemektedir, deney sırasında sorulan sorular ile katılım ve deneye hazırlık ölçülecektir. Rapor kapağı olarak lütfen bu sayfayı kullanınız. Bir rapor en fazla 5 öğrenci tarafından hazırlanabilir. Deneye katılacak öğrenciler bu föydeki bilgilerden ve kavramlardan sorumludurlar.

DENEY-1 GÜNEŞ PANELİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE GÜNEŞ MODÜLLERİNİN BAĞLANTI BİÇİMLERİ Bu deney iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada tek bir güneş paneli ile çalışılacak olup bu panelin akım-gerilim-güç ilişkisi incelenecektir. İkinci aşamada ise seri ve paralel bağlanan iki panelin bağlantılarına göre yük üzerindeki farklılıkları incelenecektir. 1. GÜNEŞ PANELİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 1.1. Deneyin Amacı Güneş panelinin akım-gerilim grafiğini çizerek karakteristik özelliklerinin çıkarılmasıdır. 1.2. Teori

Fotovoltaik modül iki adet panelden oluşur, paneller aynı teknik özelliklere sahiptir ve bir panelin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir; Monokristal yapı Max. Güç: 20W Max. Güç akımı: 2,53A Max. Güç gerilimi: 15,84 VDC Boyutlar: 570mm x 535mm x 28mm Farklı ışık açılarının elektrik üretimine etkisini de gözlemleyebilmek için açısı ayarlanabilir şekilde solar panel modülüne eklenen halojen ışık, kapalı alanda güneş ışığı olmaksızın deneyleri gerçekleştirebilmeyi sağlayacak yapıdadır. Paneller seri ve paralel bağlanarak farklı yük gereksinimlerini karşılayabilecek yeterliliktedir. Fotovoltaik panel katmanları: Alüminyum çerçeve: Panellere, montaj uygulamalarında kolaylık sağlaması ve kenarlardan gelecek darbelere karşı paneli koruması için alüminyum çerçeve ile fiziksel direnci artırılır. Temperli cam: Panel camları olumsuz hava koşullarında, dışarıdan gelen etkilere karşı panel bileşenlerini koruyacak şekilde ve optimum verim için güneş ışığını geri yansıtma oranı düşük olacak şekilde temperli camlar kullanılır. Eva (Etilen vinil asetat): Özel formülasyonla solar paneller için üretilen polimer bir filmdir. İyi bir yüzey kaplama işlemi ve panel hücrelerinde meydana gelebilecek güç kayıplarını

azaltmak için kapsülasyon (encapsulasyon) işlemi gerekmektedir. Bu nedenle PV modüllerin en hassas bölümleri için performansı ve dayanıklılığı yüksek ve uzun süreli koruma sağlayan EVA kullanılır. Böylece PV modüllerin içerisine su ve mikro toz sızması, kirin önlenmesinde önemli rol oynar, darbe ve titreşimleri yumuşatarak solar hücreleri korur (modül dayanıklılığı) ve verimi artar. EVA, film hücrelerin alt ve üst yüzeylerini kaplayacak şekilde yerleştirilir. Solar hücre: Solar hücreler bilindiği gibi bir yarı iletken düzenektir. Çoğunluk yük taşıyıcıları elektronlardan oluşan N tipi ile çoğunluk yük taşıyıcıları boşluklardan oluşan P tipi yarı iletken yan yana getirilerek oluşturulur. Fotonlar bu iki yarı iletkenin birleşme noktasına düşürülürse dış devreden bir akım geçebilmektedir. Geçen bu akım sayesinde solar hücreler bir güç kaynağı gibi kullanılır. Alt tabaka (Tedlar film): Alt tabaka panel hücrelerine yalıtkanlık sağlayarak dış ortamdan etkilenmelerini engeller. Bağlantı kutusu: Stringlerden gelen busbarları birleştirmek için bağlantı kutusu kullanılır. Bağlantı kutusu ile panel içindeki hücrelerin elektrik akımları stringler aracılığıyla birleştirilerek panelin güç kaynağı gibi çalışması sağlanır. Panel verimliliği panellerde kullanılacak malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Güneş panelinin performansı hakkında bilgi edinmek için Akım-gerilim eğrisi kullanılır (V oc, I sc, V m, I m, FF ). Maksimum Güç Noktası (MGN) değeri, güç-gerilim grafiğinden çıkartılır. MGN değeri, panel verimliliğini bulmadan kullanılır ve bu değerin gelen ışın gücüne oranı bize panel verimliliğini vermektedir. 1.3. Deneyin Yapılışı Şekil-1: Deney düzeneğinin şematik gösterimi.

Şekil-1 de gösterildiği gibi güneş paneli, değişken direnç, ampermetre (yüke seri bağlı) ve voltmetre (yüke paralel bağlı) birbirlerine bağlanır. Halojen lambadan gelen ışınlar güneş paneli üzerine 90 0 açı ile gelecek şekilde yerleştirin. Lambayı açtıktan sonra sıcaklık değişiminden kaynaklanan hataları engellemek için en az 1 dakika bekleyiniz. Lambadan gelen ışığın enerjisi düşük olduğu için bu deneyi güneş ışığı altında yapmak daha etkili olacaktır. Eğer olanak var ise dış ortamda güneş ışığı altında da benzer ölçümler yapılarak karşılaştırılmalıdır. Açık devre gerilimi ile başlayan akım-gerilim değerlerin, R=0 dan R= a kadar direnç adım adım değiştirilerek okunan akım-gerilim değerleri kaydedilmelidir. Aşağıdaki tabloyu ölçtüğünüz değerlerle doldurunuz. Ölçümler arasındaki değerler sabitlenene kadar bekleyiniz. 1.4. Ölçülen Değerler Tablo-1: Voltmetre ve Ampermetreden okunan V ve I değerleri. R(Ω) V(V) I(A) P(W)=V.I *V OC = 1000 700 500 300 100 50 30 1 0 *I SC =

1.5. Analiz Bir önceki adımda kaydettiğiniz verilerle akım-gerilim ve güç-gerilim grafiklerini çiziniz. Eğer aşağıdaki formatta değilse değerleri tekrar ölçerek grafikleri tekrar çiziniz. MGN, güç eğrisinin en üst noktasıdır bu nokta akım-gerilim eğrisinin köşe noktasında yer almaktadır. Bu değer akım ve gerilim çarpımlarının en yüksek olduğu yerdir. Buradaki akım ve gerilimin oluşturduğu dikdörtgen oluşabilecek en büyük dikdörtgendir. Ayrıca MGN değeri akım ve gerilim değerlerinin oluşturduğu dikdörtgenlerle de hesaplanabilir. En büyük dikdörtgenin alanı MGN değerini verir. Şekil-2: I-V karakteristiği. Panel verimliliğinin hesaplanabilmesi için giriş ve çıkış güçlerinin bilinmesi gerekir. Deneyin ilk basamağı üretilen max gücü bulmaktır. Giriş gücünü hesaplanmasını öğrenmek için ya bir ölçüm cihazına ya da daha önce multimetreyle ölçülmüş değerlere ihtiyaç duyulur. η = P max P giriş η:verim(%), P max : Maksimum güç (W), P giriş : Giriş gücü (W) Giriş gücünü yukarıda hesapladıktan sonra ışınım aşağıdaki gibi hesaplanır. E = P giriş A E: Işınım(W m 2 ), P giriş : Giriş gücü (W), A=Panelin Etkin Alanı (m 2 ) k sabitinin hesaplanabilmesi için hesaplamış olduğumuz ışınım (E) ve okuduğumuz kısa devre akımına (Isc ) gerek vardır.

k = E I SC Güneş panelleri modüllerinin performanslarının karşılaştırılmasını sağlayan bazı parametreler güneş panellerinin arkasında bulunan etikette yer almaktadır. Bu parametreler, standart test şartları altında belirlenir (AM 1.5 STC: 25 C, 1000 W/m2). Bu parametreler deney anında ulaştığımız veriler ile karşılaştığında farklılık gösterebilir. Bu parametrelerden biri olan Fill Factor (FF) ün hesaplama yöntemi aşağıdaki gibidir. FF = I MPxV MP I SC xv OC 1.6. Raporda İstenenler Tablo-1 ölçülen değerlerle doldurulmalı ve bu değerler kullanılarak I-V, P-V diyagramları (Şekil-2 gibi) çıkarılmalıdır. Tablo ve diyagramda istenen tüm datalar (I MP, V MP, I SC, V OC, P MP ) bulunmalıdır. Yukarıdaki formüller kullanılarak Halojen lambanın güç yoğunluğu (E), k sabiti ve FF hesaplanmalıdır. Hesaplanan FF değeri panelin FF değeriyle karşılaştırılıp farklılık varsa nedenleriyle yorumlanmalıdır. Panel özelliklerinden aktif hücre alanı hesaplanmalı ve manuel olarak ölçülen alan ile karşılaştırılıp yorumlanmalıdır. Halojen lambanın kaç sun eşdeğere sahip olduğu bulunmalıdır. (1 sun= 1000W/m 2 ) NOT: Hesaplamalar açıkça yapılmalı ve diyagram milimetrik kağıda çizilmeli veya herhangi bir bilgisayar programı ile çizdirilip çıktısı alınmalıdır.

2. GÜNEŞ MODÜLLERİNİN BAĞLANTI BİÇİMLERİ 2.1. Deneyin Amacı Seri ve paralel bağlı güneş modüllerinin yük üzerindeki etkilerinin incelenmesi. 2.2. Teori PV panelleri ışık kontrollü DC güç kaynakları olarak kabul edilebilirler. Güneş panelleri, farklı gerilim ve akım ihtiyacını sağlamak için farklı şekillerde bağlanabilir. Seri bağlı modüllerde ana hattan geçen toplam gerilim değeri, Kirchhoff yasasına göre bütün panellerin gerilimleri toplamına, akım değeri ise akımı düşük olan panelin akımına eşittir. Ve aynı yasaya göre paralel bağlantıda ise her hatta aynı gerilim bulunmaktadır ancak toplam akım ise her panelin çıkış akımının toplamına eşittir. 2.3. Deneyin Yapılışı Şekil-3: Seri ve paralel bağlı deney düzeneğinin şematik gösterimi. İlk aşamadaki talimatları (Bkz: 1.1 Deneyin Yapılışı) panelleri seri ve paralel bağlayarak ayrı ayrı uygulayınız. 2.4. Ölçülen Değerler Tablo-2: Seri bağlamada Voltmetre ve Ampermetre okunan V ve I değerleri.

R(Ω) V(V) I(A) P(W)=V.I *V OC = 1000 700 500 300 100 50 30 1 0 *I SC = Tablo-3: Paralel bağlamada Voltmetre ve Ampermetrede okunan V ve I değerleri. R(Ω) V(V) I(A) P(W)=V.I *V OC = 1000 700 500 300 100 50 30 1 0 *I SC =

1.5 Raporda İstenenler Tablo-2 ve 3 ölçülen değerlerle doldurulmalı ve bu değerler kullanılarak I-V diyagramı (Şekil-2) çıkarılmalıdır. Tablolar ve diyagramlarda istenen tüm datalar (I MP, V MP, I SC, V OC, P MP ) bulunmalıdır. 1000, 300 ve 50 Ω direnç değerleri için seri ve paralel bağlantılardan hangisinin uygun olduğunu nedenleriyle birlikte açıklayınız. (I-V ve yük karakteristiklerini aynı grafikte çizilerek yorumlanmalıdır) NOT: Hesaplamalar açıkça yapılmalı ve diyagram milimetrik kağıda çizilmelidir veya herhangi bir bilgisayar programında çizdirilip çıktısı alınmalıdır.