TEK-FAZLI TRANSFORMATÖRÜN HİSTEREZİS DÖNGÜSÜ DENEY

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

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

ELM 324 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİ LABORATUVARI

Elektrik Müh. Temelleri -II EEM 112

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

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

TEK-FAZLI TRANSFORMATÖRÜN PARAMETRELERİNİN BULUNMASI DENEY

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

Chapter 14. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Electron Flow, 9 th ed. Floyd

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

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

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

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

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

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

DENEY-4 BİR FAZLI TRANSFORMATÖRÜN KISA DEVRE DENEYİ

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Transformatörün İncelenmesi

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

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 3: ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ *

DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

DENEY-2 ANİ DEĞER, ORTALAMA DEĞER VE ETKİN DEĞER

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

GEÇİCİ OLAYLARIN İNCELENMESİ

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

Deney 3: Opamp. Opamp ın (işlemsel yükselteç) çalışma mantığının ve kullanım alanlarının öğrenilmesi, uygulamalarla pratik bilginin pekiştirilmesi.

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

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

DENEY 5. Pasif Filtreler

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

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

DENEY-4 Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular

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

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 2 Transformatörlere Genel Bakış

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

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri)

ALÇAK FREKANS GÜÇ YÜKSELTEÇLERİ VE ÇIKIŞ KATLARI

DENEY 4a- Schmitt Kapı Devresi

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

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

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

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

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

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

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

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

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı

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

BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop

1. RC Devresi Bir RC devresinde zaman sabiti, eşdeğer kapasitörün uçlarındaki Thevenin direnci ve eşdeğer kapasitörün çarpımıdır.

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRÜN BAĞLANTI GRUPLARININ BULUNMASI

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

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

ANALOG HABERLEŞME (GM)

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü GEÇİCİ OLAYLARIN İNCELENMESİ

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

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

1.1. Deneyin Amacı Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ DENEYİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

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

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

SERVOMOTOR HIZ VE POZİSYON KONTROLÜ

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri

Deney 1: Saat darbesi üretici devresi

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR

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

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

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

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

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

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ 11. HAFTA

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

FAZ KİLİTLEMELİ ÇEVRİM (PLL)

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

DENEY NO 3. Alçak Frekans Osilatörleri

AC DEVRELERDE BOBİNLER

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

DENEY-3. FET li Yükselticiler

Transkript:

İÖÜ ÜİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTROİK MÜH. BÖL. 325 ELEKTRİK MAKİALARI LABORATUVARI I TEK-FAZLI TRASFORMATÖRÜ HİSTEREZİS DÖGÜSÜ DEEY 325-0. AMAÇ: Tek fazlı transformatörün nüvesinin (demir çekirdeğinin) histerezis döngüsünü osiloskota elde etmek ve nüve kayıları ile histerezis döngüsünün alanının ilişkisini belirlemek. 2. TEORİ: 2.. Histerezis Döngüsü ve üve Kayıları: Manyetik devrede manyetik grafik akı yoğunluğu B ve akı şiddetti H arasındaki ilişkiyi gösterir. Manyetik nüvenin doğal yaısından dolayı bu manyetik grafik AC beslemede döngü halindedir ve buna histerezis döngüsü denir. Histerezis döngüsü Şekil -b de gösterilmiştir. (a) (b) Şekil : a) Manyetik devre b) Histerezis döngüsü Histerezis döngüsü nüve üzerine sarılan sargılardan eriyodik olarak değişen (alternatif) bir akım akıtıldığında elde edilir. Akımın bir eriyot boyuna değişimi sırasında bazen kaynaktan enerji çekilirken bazen de manyetik alanda deolanan enerji kaynağa geri verilir. Çekilen enerji geri verilen enerjiden daha büyüktür. Böylee akımın (dolayısıyla H in) bir eriyodu boyuna kaynaktan sarımnüve sistemine net bir enerji akışı vardır. Bu enerji kaybı nüveyi ısıtır. üvedeki bu enerji kaybına histerezis kaybı denir. Histerezis kaybının histerezis döngüsünün büyüklüğü (alanı) ile orantılı olduğu gösterilebilir. Deney 325-0

Şekil deki sarımların dirençlerinin sıfır ve nüvedeki akının olduğunu varsayalım. Sarımlarda indüklenen gerilim d e () olur. t den t 2 zamanına kadar transfer olan enerji Denklem () kullanılırsa t2 W ei (2) t d W i 2 elde edilir. BA ve i olduğundan B id W AdB la V B nüve B HdB HdB bulunur. Burada V nüve nüvenin hamidir. İntegral terimi Şekil 3 deki alanı gösterir. Böylee bir eriyot boyuna transfer edilen enerji W Vnüve HdB (5) VnüveWh eşittir. Burada W h nüvedeki enerji yoğunluğudur ve histerezis (B-H) döngüsünün alanına eşittir. Böylee histerezis etkisinden dolayı oluşan güç kaybı Ph VnüveWh f (6) olur. Burada f akımın değişim frekansıdır. (3) (4) Şekil 3: Histerezis kaybı Zamanla değişen bir akı nüve üzerine sarılan bir sargıdaki gibi nüve üzerinde girda şeklinde akımların akmasına neden olur. üvenin direninden dolayı nüve üzerinde kayı oluşur ve nüve ısınır. Bu kayılara girda (fuku) akım kayıları denir. Akımın frekansı artıkça girda akım kayıları da artar. Deney 325-0 2

Histerezis ve girda akım kayıları birleştirilerek nüve kayıları olarak adlandırılır. Eğer sargılardan geçen akımın değişimi yavaş (düşük frekanslı) ise girda akım kayıları ihmal edileek kadar küçüktür. Yavaş değişen akıma (manyetik akı şiddettine) göre elde edilen B-H eğrisine statik döngü (histerezis döngü) denir. Eğer sargılardan geçen akımın değişimi hızlı ise B-H eğrisi daha belirgin hale gelir ve dinamik döngü (histero-girda akım döngüsü) olarak adlandırılır. Şekil 3: Statik ve dinamik döngü 2.2. Histerezis Döngüsü ve üve Kayılarının Elde Edilmesi: Uygun sinyaller kullanılarak histerezis döngüsü osiloskota gözlenebilir. Histerezis döngüsü manyetik akı yoğunluğu B ve manyetik akı şiddetti H ın çiziminden elde edildiğinden, bu değerlerle direk orantılı ve aynı fazda olan sinyaller kullanılmalıdır. Transformatör sarımlarında indüklenen gerilim d e (7) ve BA olduğundan dba ( ) db e A (8) db e v A A db v A (9) B v A elde edilir. Böylee akı yoğunluğu sinyali sargılara uygulanan gerilimin integrali alınarak elde edilebilir. Bunun için seri bağlanan bir RC integratörü kullanılabilir. Şekil 4 deki devrede eğer R ise C olur. Böylee kondansatör gerilimi i v (0) R Deney 325-0 3

v C v C v v CR olur. Akı yoğunluğu sinyali kondansatör gerilimi ile doğrudan orantılıdır. i v R () Transformatör için i (2) H i l eşittir. Böylee manyetik akı şiddeti sinyali sargılardan geçen akım ile doğrudan orantılıdır. Sargılardan geçen akım sargılara seri bağlanan küçük bir direnç üzerinde düşen gerilim kullanılarak ölçülebilir. Şekil 4 histerezis döngüsünün elde edilebileeği bir devre bağlantısını göstermektedir. 3. Ö ÇALIŞMA a) Deneyin amaını kısaa açıklayınız. b) Eğer kaynak gerilimi sinüs ve rms değeri 220V ise devre arametrelerini kullanarak Şekil 4 deki kondansatör üzerinde görüleek gerilimin şeklini çiziniz ve tee değerini hesalayınız? ) Osiloskobun izolasyon trafosundan beslenmesi neden önemlidir? 3. DEEYİ YAPILIŞI Şekil 4 deki devreyi kurunuz. Varyak A Transformatör 220:48V 220V R = MΩ 4.2µF Y(CH2) 2Ω Wattmetre V V s X(CH) Şekil 4: Histerezis döngüsünün elde edilmesi için bağlantı devresi Dikkat! Deney başlamadan osiloskobunuzun izolasyon trafosundan beslendiğine dikkat ediniz. a) Varyak vasıtasıyla rimer gerilimini maksimuma ayarlayınız. Osiloskoun X girişinden elde ettiğiniz akım şeklini maksimum gerilim, 200, 50, 00, 50 ve 20 V için gözlemleyiniz ve her bir değer için çiziniz. Deney 325-0 4

b) Varyak vasıtasıyla rimer gerilimini maksimuma ayarlayınız. X ve Y girişlerini ayarlayarak maksimum gerilim için en büyük histerezis döngüsünü elde ediniz. X ve Y nin ayarlarını değiştirmeden maksimum gerilim, 200, 50, 00, 50 ve 20 V için histerezis döngüsünü gözlemleyiniz ve her bir değer için çiziniz. Her bir değer için histerezis döngüsünün yaklaşık alanını, güçü ve akımı not ediniz. 4. SOUÇLAR a) üve kayılarını gerilim değerlerine karşılık çiziniz. b) üve kayılarını gerilimin karesine karşılık çiziniz. ) Histerezis döngüsünden yaklaşık olarak elde ettiğiniz alanı gerilim değerlerine karşılık çiziniz. 5. SORULAR a) Deney 3.a da elde ettiğiniz akım şekillerini harmonik içeriğini dikkate alarak yorumlayınız. Gerilim yükseldikçe akım şeklinin bozulduğunu gözlemlediniz mi? edenini belirtiniz. b) üve kayıları-gerilim grafiği ve histerezis alanı-gerilim grafiği bir birine benzemekte midir? Açıklayınız. Deney 325-0 5