DENEY 2: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNDE GÜÇ VE GÜÇ KATSAYISI



Benzer belgeler
4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

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

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ 9. HAFTA

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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

DENEY 1: AC de Akım ve Gerilim Ölçme

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

9. Güç ve Enerji Ölçümü

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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

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

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

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

Cihazın Bulunduğu Yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü B-Blok, Enerji Verimliliği Laboratuvarı

Kırpıcı devrelerin çalışma prensiplerinin deney yoluyla incelenmesi.

MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME)

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

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

SERİ PARALEL DEVRELER

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 4

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

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

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

T.C. Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

DENEY 4. Rezonans Devreleri

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

DENEY 5. Pasif Filtreler

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

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER)

EEM 202 DENEY 5 SERİ RL DEVRESİ

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Şekil 1 de ortak emiterli bir devre görülmektedir. Devredeki R C, BJT nin doğru akım yük direnci olarak adlandırılır. Çıkış devresi için,

DENEY-2 ANİ DEĞER, ORTALAMA DEĞER VE ETKİN DEĞER

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

BJT (Bipolar Junction Transistor) nin karakteristik eğrilerinin incelenmesi

DİYOTLU DEVRELER. 1. Kırpma devresi: Giriş işaretinin bazı kısımlarını kırpar ve kırpılmış sinyali çıkış işareti olarak kulanır.

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY - I

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

EET-201DEVRE ANALİZİ-1 DENEY FÖYÜ

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

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

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

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

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

DENEY 5: FREKANS CEVABI VE BODE GRAFİĞİ

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

DENEY FÖYÜ 7: İşlemsel Yükselteçlerin Doğrusal Uygulamaları

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

DENEY 2: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNDE KONDANSATÖR VE BOBİN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ve REZONANS HESAPLARI

DENEY 3 ÇEVRE AKIMLAR & DÜĞÜM GERİLİM METODU

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

AC DEVRELERDE KONDANSATÖRLER

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

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

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ. Aktif güç sabit. Şekil 5a ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç. Q 1 = P 1 * tan ø 1 ( a )

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Alternatif Akım Devreleri

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ

KIRPICI DEVRELER VE KENETLEME DEVRELERİ

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

DENEY 5. Rezonans Devreleri

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

Konu: GÜÇ HESAPLARI:

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

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-2

BC237, BC338 transistör, 220Ω, 330Ω, 4.7KΩ 10KΩ, 100KΩ dirençler ve bağlantı kabloları Multimetre, DC güç kaynağı

MOSFET Karakteristiği

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir.

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

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

FAZ KİLİTLEMELİ ÇEVRİM (PLL)

Transkript:

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 *R, L, C elemanlarından oluşan alternatif akım devresinde, frekans ve kondansatör değeri değişiminin bahsedilen güç büyüklerinin (P, Q, S ve cosφ) değişimine etkisi A.ÖNBİLGİ Elektrik devrelerinde güç birim zamanda yapılan elektrik işidir. Devreden geçen akıma ve gerilim değerine bağlıdır. Alternatif akım devrelerinde güç, endüktif ve kapasitif yüklerin bulunması, akım - gerilim bileşenlerinin sürekli değişmesi ve aralarında faz farkı bulunması nedeniyle birden fazla bileşene sahiptir. Bu bileşenler görünür güç(s), aktif güç(p) ve reaktif güç(q) dür. a) Aktif Güç(P) Şekil 2.1: Güç Bileşenleri Vektörel Diyagramı Gücün her an değişik değer aldığı durumlarda iş yapan veya faydalı olan gücün ortalama değerine alternatif akımda aktif veya etkin güç denir. Alternatif akımda güç denildiğinde kastedilen aktif güçtür. Birimi Watt tır, P harfi ile gösterilir. ϕ faz farkı olmak üzere aktif güç P=V.I.Cos(ϕ) formülü ile bulunur. b) Reaktif Güç(Q) AC devrelerde giriş sinyalinin yönü ve şiddeti zamanla değişir. Endüktif ve kapasitif devre elemanları enerji depolayabilme özelliğine sahiptir ve depolanan bu enerji kaynağa geri aktarılır. AC devrelerde enerji kaynağına geri aktarılan güce reaktif güç denir. Q ile gösterilir. Birimi volt-amper-reaktif (VAR) tir. ϕ faz farkı olmak üzere reaktif güç Q=V.I.Sin(ϕ) formülü ile bulunur.

c) Görünür Güç(S) Pratikte AC devrelerde rezistif ve reaktif yükler bir arada bulunur. Rezistif yüklerde harcanan aktif güç ile reaktif yüklerde harcanan reaktif gücün vektörel bileşkesine görünür güç denir. S ile gösterilir. Birimi volt-amper (VA) dir. Görünür güç S=V.I formülü ile bulunur. d) Alternatif Akımda Güç Ölçümü Alternatif akım altındaki bir devrede güç ölçümü, multimetre veya pens ampermetre kullanılarak yapılabilmektedir. Ölçü aleti her ne olursa olsun gücün temelinde yatan ana unsurlar akım ve gerilim değerleridir. Multimetre kullanılarak devre elemanları üzerine düşen gerilim ve devreden geçen akım değerleri ölçülerek güç ölçümü yapılabilir. Bulunan değerler yardımı ile de fazör diyagramı kullanılarak bileşenler hesaplanabilir. (a) (b) Şekil 2.2: a)empedans ve b)güç bileşenleri vektörel gösterimi Pratikte yine alternatif yöntem olarak pens ampermetre kullanımı ile de devredeki aktif, reaktif ve görünür güç değerleri ölçülebilir. Resim 2.1: Pens Ampermetre

B.DENEY ÖNCESİ YAPILACAKLAR Şekil 2.3: Deney Öncesi Çalışma Devresi 1. Şekil 2.3 deki devre için V=5sin(2πft) olarak verilmiştir. Şekildeki direnç, bobin ve kondansatör değerleri için Tablo 2.1 i benzetim programı kullanarak doldurunuz. Benzetim programı olarak Proteus ISIS veya Multisim programlarından herhangi birini kullanabilirsiniz. f=1khz f=15khz f=75khz Tablo 2.1: Deney Öncesi Çalışma Devresi Ölçüm Değerleri 2. Şekil 2.3 deki devre için 1kHz frekans değerinde kondansatör değerini arttırarak ölçümlerde ne gibi değişimler gözlediğinizi yazınız.

C.DENEYİN YAPILIŞI 1. Şekil 2.3 de verilen devreyi kurunuz. Sinyal jeneratöründen giriş gerilimini 5V tepe genlik olarak ayarlayıp, a)tablo 2.2 yi doldurunuz. f=1khz f=15khz f=75khz Tablo 2.2: Deney Uygulaması Ölçüm Değerleri b)75khz frekans için güç bileşenleri vektörel gösterimini alttaki bölgeye yapınız. c)osiloskopta kanal 1 i giriş gerilimine, kanal 2 yi ise bobin ve kondansatörün önüne bağlantı yaparak faz farkını osiloskopta gözlemleyip not alınız. Teorik hesapla ölçülen değeri karşılaştırınız. Eğer fark varsa bu farkların neden kaynaklanmış olabileceğini yazınız. 2. Şekil 2.3 de verilen devre için giriş gerilimi 5V tepe genlik ve 1kHz frekans değeri olarak ayarlayıp Tablo 2.3 ü doldurunuz. C=10uF C=100uF Tablo 2.3: Deney Uygulaması Kondansatör Etkisi Ölçüm Değerleri

D.DENEY SONRASI YAPILACAKLAR 1. Deneyin 2. aşamasında aynı frekans değerleri için kondansatör değerinin değişimi ile güç faktörü nasıl değişti? Yorumlayınız. 2. Şekil 2.3 deki devre için kondansatör değiştirilerek yeni bir kondansatör takılıyor. Bu durumda f=1.6khz civarı değer için güç faktörü 1 e yakın bir değer olduğuna göre yeni takılan kondansatör değeri kaç olabilir?