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

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

V cn V ca. V bc. V bn. V ab 30. -V bn. V an HATIRLATMALAR. Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri. Yıldız ve Üçgen Bağlı Yüklerde Akım-Gerilim İlişkileri

V cn V ca. V bc. V bn. V ab. -V bn. V an HATIRLATMALAR. Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri. Yıldız ve Üçgen Bağlı Yüklerde Akım-Gerilim İlişkileri

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

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

İLETİM HATTINA İLİŞKİN KARAKTERİSTİK DEĞERLERİN ELDE EDİLMESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

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

DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN)

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

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Enerji Sistemleri Mühendisliği

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

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

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

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

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI

Alternatif Akım Devreleri

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

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

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER)

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

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ

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

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİLİM REGÜLASYONU DENEY

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

Manyetik devredeki relüktanslar için de elektrik devresindeki dirençlere uygulanan kurallar geçerlidir. Seri manyetik devrenin eşdeğer relüktansı:

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

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

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

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

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

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


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

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

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

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

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

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

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

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

Üç Fazlı Sistemler ALIŞTIRMALAR

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 3

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

ALTERNATİF AKIMDA ANİ VE ORTALAMA GÜÇ

DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ

Şekil 5-1 Frekans modülasyonunun gösterimi

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

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

DENEY-4 Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

BİR FAZLI TRANSFORMATÖR

DİRENÇ VE REAKTANS (OMİK DİRENÇ, BOBİN VE KONDANSATÖR)

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

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

Deney Esnasında Kullanılacak Cihaz Ve Ekipmanlar

BJT (Bipolar Junction Transistor) nin karakteristik eğrilerinin incelenmesi

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 3

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

YG ELEKTRİK ENERJİ İLETİMİ. Doç. Dr. Şükrü ÖZEN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DİRENÇ VE REAKTANS (OMİK DİRENÇ, BOBİN VE KONDANSATÖR)

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

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

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

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

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRĠK DEVRE LABORATUARI

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

ENERJİ DAĞITIMI. Doç. Dr. Erdal IRMAK. G.Ü. Teknoloji Fak. Elektrik Elektronik Müh.

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

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

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

SERİ PARALEL DEVRELER

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

BJT KARAKTERİSTİKLERİ VE DC ANALİZİ

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

ÇOK FAZLI DEVRELER EBE-212, Ö.F.BAY 1

Dengeli Üç Fazlı Devreler

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

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

Bölüm 2 DC Devreler. DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası

Transkript:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ELEKTRİK İLETİM HATLARINDA GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ FAKTÖRÜ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM TARİHİ :

DENEY-12 ELEKTRİK İLETİM HATLARINDA GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ FAKTÖRÜ DENEYİN AMACI: Kısa iletim hattının Gerilim düşümü ve güç faktörünü gözlemlenmesi ve ölçülmesi. Kullanılan Malzemeler: Güç Kaynağı Ünitesi Ayarlı Transformatör Hat Modeli Rezistif Yük Bankası, R Endüktif Yük Bankası, XL Kapasitif Yük Bankası, XC Cos ϕ metre Anahtar, S Multimetreler DENEYİN TEORİSİ: Elektrik enerjisinin kullanımı açısından hayati öneme sahip enerji iletim hatlarının incelenmesi için elektriksel eşdeğer devrelerden yararlanılır. Bu eşdeğer devreler hattın uzunluğu ile orantılı olarak değerleri değişen R, L ve C elemanlarından oluşmaktadır. R; hattın omik direncini, L; hattın endüktansını ve C de hat iletkenlerinin birbirleri arasındaki ve hattın toprağa göre kapasitelerinin toplamını teşkil etmektedir. Hattın bir faz eşdeğer devresindeki seri empedansı: Z = R + j2πfl Hattın bir faz eşdeğer devresinin toplam admitansı: Y = G + j2πfc Şekil 1. Bir iletim hattının Nominal ve T Eşdeğer Devresi G; hattın kaçak geçirgenliğini (kondüktans) ifade eder ve kondüktans sebebiyle akan akım hattın C eşdeğer kapasitesinden geçen akıma göre çok küçük olduğundan eşdeğer devredeki G parametresi genellikle ihmal edilir. R, L, C değerleri hattın uzunluğu ile orantılı olarak artmaktadır.

KISA İLETİM HATLARI 0-80 km uzunluğunda olan iletim hatlarıdır. Hattın eşdeğer kapasitesi C, hattın uzunluğu ile orantılı olduğundan kısa iletim hatlarında bu değer ihmal edilecek kadar küçüktür ve ihmal edilir. Bu durumda kısa iletim hattı eşdeğer devresi aşağıdaki şekilde olduğu gibidir. Şekil 2. Kısa Devre İletim Hatttının Eşdeğer Devresi MV 2222 Hat Modeli 11 kv lık nominal bir gerilim ve 219A lik nominal bir akım için tasarlanmış 5 km uzunluğundaki bir hava enerji iletim hattını modellemektedir. Bu hat 120 mm 2 lik bir kesit alanına sahiptir. Hattın güç değeri, Model nominal değerler: 3x400 V, 2 A Değerler/Parametreler: Tablo 2. Kısa Devre İletim Hattı için Gerekli Bilgiler

Bu hat modeli rezistörlerden, indüktörlerden ve kapasitörlerden oluşmaktadır. Gerçekte kapasitanslar, rezistanslar vs. hat boyunca tamamen dağıtılmıştır. Ancak bir modelde bunu emüle etmek zor olacaktır. Bu nedenle hat kapasitansı hattın her bir ucunda toplam kapasitenin yarısı kadar toplanmıştır. Aynı zamanda dağıtık kapasite kullanılırken teoriksel hesaplamalar çok karmaşık olmaktadır. Bu sebeple daha basit olan bu yöntem ayrıca bunun için de kullanılmaktadır. Rezistif Yük: Şekil 3. Rezistif Yük için Fazor Diyagramı Endüktif Yük: Şekil 4. Endüktif Yük için Fazor Diyagramı Kapasitif Yük: Şekil 5. Kapasitif Yük için Fazor Diyagramı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. Şekil 4 e bağlı olarak devreyi bağlayınız: Şekil 6. Deney için Gerekli Bağlantılar 1.1. Rezistif Yük Üç-faz gerilimi bağlayınız ve VS değerini 230V olarak ayarlayınız. Rezistif yük bankasını en az akım için ayarladıktan sonra S anahtarını kapatınız ve IR değerini1.00 A olarak ayarlayınız. VS değerinin hala 230 V olup olmadığını kontrol ediniz ve eğer gerekliyse tekrar ayarlayınız. Voltmetreyi çıkışa götürünüz ve VR değerini ölçünüz. Hat başı ve hat sonu cosφ değerini ölçünüz. 1.2. Endüktif Yük Üç-faz gerilimi bağlayınız ve VS değerini 230V olarak ayarlayınız. Endüktif yük bağlantısını yapınız ve endüktif yük değerini arttırarak hat başı ve hat sonu gerilimlerini, akımlarını, cosφ değerlerini ve gerilimin düşümünü tabloya yazınız.

DENKLEMLER: Tablo 2 de verilecek olan V R ve I R değerleri yardımıyla Denklem (1) kullanılarak Vs değeri hesaplanabilir: V S = V R + Z I R (1) Hattın gerilim düşümünü yani giriş ve çıkış gerilimi arasındaki farkı ölçmek için kabul edilebilir bir doğruluk ile Denklem (2) kullanılabilir: ΔV= V S V R (2) SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME: Yukarıda bulduğunuz değerlerden faydalanarak verilen tabloda ilgi yerleri bulunuz Tablo 2. Kısa Devre İletim Hattı için Gerekli Bilgiler Hat sonu gerilimini referans alarak ölçekli olarak her iki yük durumu için de fazör diyagramını çiziniz. Hat sonu gerilimini hesaplayınız