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

Benzer belgeler
TRANSFORMATÖRLERDE SARIM SAYISININ BULUNMASI

DENEY-4 BİR FAZLI TRANSFORMATÖRÜN KISA DEVRE DENEYİ

ELK-301 ELEKTRİK MAKİNALARI-1

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

ELM 324 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİ LABORATUVARI

DENEY-3 BİR FAZLI TRANSFORMATÖRÜN BOŞ ÇALIŞMASI VE DÖNÜŞTÜRME ORANININ BULUNMASI

9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri. Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir.

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 1 Makina İlkelerine Giriş

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

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

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

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

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

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

TRANSFORMATÖRÜN YÜKLÜ ÇALIŞMASI, REGÜLASYON VE VERİMİN BULUNMASI

BİR FAZLI TRANSFORMATÖR

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

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRÜN BAĞLANTI GRUPLARININ BULUNMASI

TEMEL YASALAR VE KURALLAR

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

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

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

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

2. Bölüm: Transformatörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI

TRANSFORMATÖRLERDE BOŞ ÇALIŞMA VE KISA DEVRE DENEYİ

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

TRANSFORMATÖRÜN YÜKLÜ ÇALIŞMASI, REGÜLASYON VE VERİMİN BULUNMASI

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 2 Transformatörlere Genel Bakış

Elektrik Müh. Temelleri -II EEM 112

Şekil- 9.1: Trafo prensip şeması

Elektrik Mühendisliği Elektrik Makinaları Güç Sistemleri (Elektrik Tesisleri) Kontrol Sistemleri

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

Doğru Akım Devreleri

ÜNİTE 5 TEST SORU BANKASI (TEMEL ELEKTRONİK)

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

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

Transformatör İmalatı

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

TRANSFORMATÖRLER (TRAFOLAR)

Elektrik Müh. Temelleri

ELEKTROMANYETIK DALGALAR

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORDA KAYMANIN BULUNMASI

Alternatif Akım Devreleri

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm 1 Temel Ölçümler

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ

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

Elektromekanik Enerji Dönüşümü Manyetik Alan ve Temel Yasalar

EET-320 ELEKTRİK MAKİNALARI-II LABORATUVARI DENEYLERİ

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

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

ARASINAV SORULARI. EEM 201 Elektrik Devreleri I

ELEKTRİK MAKİNALARINDA MANYETİK ALANLAR

ELEKTROMANYETIK DALGALAR

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

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

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

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

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

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini

Deney Esnasında Kullanılacak Cihaz Ve Ekipmanlar

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

DENEY 8: BOBİNLİ DEVRELERİN ANALİZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK MAKİNALARI 6.

Yrd.Doç.Dr. Engin HÜNER

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

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

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Transformatörün İncelenmesi

6. Sunum: Manye-k Bağlaşımlı Devreler. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık

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

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORAT UARI II

EET-303 ELEKTRİK MAKİNALARI-I DENEY FÖYÜ

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI

EET-303 ELEKTRİK MAKİNALARI-I DENEY FÖYÜ

Boşta çalışma deneyi (Yüksek gerilim tarafı boşta)

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

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


Elektrik Devre Temelleri

Rev MANYETİK AKI VE ENERJİ TRANSFERİ

Şekil E1.1 bir rölenin manyetik devresini temsil etmektedir. Sarım sayısı N=500, ortalama nüve uzunluğu l 36cm

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

MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME)

Manyetik Malzemeler ve Manyetik Devreler

Per-unit değerlerin avantajları

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

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru

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

Transkript:

DENEY-2 TRANSFORMATÖRLERDE POLARİTE TAYİNİ MANYETİK DEVRELER Bir elektromanyetik devrede manyetik akı, nüveye sarılı sargıdan geçen akım tarafından üretilir. Bu olay elektrik devresinde gerilimin devreden akım geçirmesine benzerdir. Basit bir elektrik devresinde gerilim V = I.R ifadesi ile tanımlanır. Elektrik devresinde gerilim veya elektromotor kuvveti (emk) akımın akmasını sağlar. Direnç ise devre akımını sınırlar. Manyetik devrede ise gerilimin yerini manyetomotor kuvvet (mmk) alır. Bir sargıdan geçen akım, mmk (F) değerini belirler. Formülü F =N.i (At) şeklindedir. Manyetik devrede, uygulanan mmk devrede bir akı (φ) üretilmesini sağlar. mmk ile akı arasındaki ilişki ise: şeklindedir. Burada R relüktansı temsil eder ve birimi At/Wb dir. Relüktans akıyı sınırlar. Elektrik devresindeki gerilim kaynağına benzer olarak manyetik devredeki mmk in de bir polaritesi vardır. mmk kaynağının pozitif ucu manyetik akının çıktığı uçtur, negatif ucu ise manyetik akının tekrar kaynağa girdiği uçtur. RELÜKTANS Relüktans (manyetik direnç) bir elektrik devresindeki dirence karşılık gelirken, elektrik devresindeki iletkenliğin manyetik devredeki karşılığı da permeans olarak ifade edilir. Yani P=1/R ve Φ= F.P şeklindedir. Bir manyetik devrede relüktansı bulmak için nüve içindeki akı denkleminden yararlanılır.

Manyetik devredeki relüktanslar için de elektrik devresindeki dirençlere uygulanan kurallar geçerlidir. Seri manyetik devrenin eşdeğer relüktansı: Paralel manyetik devrenin eşdeğer relüktansı: GERÇEK MANYETİK DEVRE-VARSAYIMLAR Bir nüvede manyetik akının hesaplanması için kabuller yapılır ve bulunan değerler yaklaşık değerler olup yaklaşık %5 hata ile sonuçlar elde edilir. Hesap sonucunun hassasiyetini etkileyen nedenler vardır. Bunlar: kaçak akı akının dengesiz dağılımı geçirgenliğin değişmesi saçak etkisi 1. Manyetik devrede bütün akının bir manyetik nüve içinde tutulduğu varsayılır. Bu kabul çok gerçekçi değildir. Çünkü akının bir kısmı havadan devresini tamamlar. Bu akıya kaçak akı denir. 2. Relüktansın hesaplanmasında akının nüvenin her yerine dengeli dağıldığı kabul edilir. Fakat nüve köşelerinde bu varsayım çok doğru değildir. 3. Ferromanyetik malzemelerde geçirgenlik malzeme içindeki akının artması ile değişir. Bu da sabit kabul edilen relüktans değeri hesaplamanın sonucuna etki eder. 4. Nüve içinde hava aralıkları var ise hava aralığının etkin kesit alan değeri, nüve kesit alanının her iki tarafından taşarak nüvenin kesit alanından daha geniş olacaktır. Hava aralığı kesit alanındaki bu fazlalık, hava aralığındaki manyetik alanın saçak etkisi tarafından meydana getirilir. 2

DENEYİN YAPILIŞI Bir transformatörün polaritesi, bobin gerilimlerinin ani yönlerini belirtir. Bir transformatörün polaritesinin bilinmesi, transformatörlerin birbirlerine bağlanmalarında veya bir transformatörün çeşitli sargılarının kendi aralarında bağlanmalarında büyük fayda sağlar. Polariteleri bilinmeyen transformatörlerde bağlantılar yapılırken, bir voltmetre ile gerilim kontrolü yapılarak uçlar bağlanırsa, yani polariteleri bulunarak uçlar bağlanırsa, yanlış bağlantıya imkan verilmemiş ve bazı durumlarda kısa devre durumu önlenmiş olur. 3

Yukarıdaki deney bağlantısını kurunuz. -Transformatörün primer devresine nominal gerilimini uygulayıp (U1) primer gerilimini kaydediniz. Nominal gerilimi ayarlı kaynakla uygulayınız. -Transformatörün sekonder devresinin her kademesini ayrı ayrı ölçüp (U21,U22,U23) değerlerini kaydediniz. -Şekil a daki bağlantıyı yapıp transformatöre enerji veriniz voltmetrenin gösterdiği değeri kaydediniz. Sekonder devrenin her kademesi için ayrı ayrı şekil a uygulanıp voltmetre değerini kaydediniz. -Şekil a artırmalı (U1+U2) polaritenin uygulanması sonucu,deneyde kullanılan trafonun (A1-B1- ve a1-b1-,a2-b2,a3-b3)uçlarını belirleyin. -Şekil b deki bağlantıyı yapıp,daha önce uyguladığınız şekil a daki deney işlem basamaklarını sırasıyla uygulayınız. -Enerjiyi kesip deneyi sonlandırınız. ÇALIŞMA SORULARI 1. Gerçek manyetik devrede olup ihmal edilen varsayımlar nelerdir? Açıklayarak yazınız. 2. Şekilde verilen manyetik devreye ait nüvenin derinliği 10 cm dir. Malzemenin göreceli manyetik geçirgenliği μr=2000, sargının sarım sayısı N=500 ve sargının taşıdığı akım I=1 A dir. İstenenleri bulunuz. (Ölçüler cm olarak verilmiştir.) a. Nüvede oluşan akı miktarını, b. Nüvenin bacak ve boyunduruklarında oluşan manyetik akı yoğunluğu değerlerini, c. Nüvede 0.012 Wb değerinde akı miktarı oluşturmak için gerekli akım değeri. (Cevaplar (a) φ=0.00992 Wb (b) B bacak = 0.661 T, B boyunduruk = 0.992 T (c) I=1.2096 A) 4

3. Şekilde verilen manyetik devrenin nüvesi demirdir ve mıknatıslanma karakteristiği şekilde verilmiştir. Sargının sarım sayısı 2000 dir. Devrenin orta bacağında (sargının bulunduğu bacak) 1 (T) lık akı yoğunluğu elde edebilmek için sargıdan geçmesi gerekli akımı bulunuz. (Ölçüler cm olarak verilmiştir.) (Cevap I=55 ma) 4. Şekilde demir kısımda akı yolunun ortalama uzunluğu 40 cm olan manyetik devre görülmektedir. Nüve üzerinde boyu 0.05 cm olan bir hava aralığı açılmıştır. Nüvenin kesit alanı 12 cm 2, göreceli manyetik geçirgenliği 4000, sargının sarım sayısı 400 dür. Hava aralığında oluşan saçaklanmadan dolayı hava aralığı kesitinin %5 arttığı kabul edilecektir. Verilen değerlere göre a. Devrenin toplam relüktansını, b. Hava aralığında 0.5 (T) değerinde manyetik akı yoğunluğu elde etmek için gerekli akımı hesaplayınız. (Saçaklanmayı ihmal etmeyiniz) (Cevaplar (a) R T = 382300 (1/ H), (b) I= 0.50 A) 5