Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

Benzer belgeler
Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE HARMONİKLERİN ENGELLENMESİ

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER. Dr. Bora ALBOYACI

Alçak ve Orta Gerilim Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu

Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

KOMPANZASYON SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE ETKİLERİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ

ALTERNATİF AKIMDA ANİ VE ORTALAMA GÜÇ

KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

Murat Genç Elektrik ve Elektronik Mühendisi TÜBİTAK-UZAY

ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR?

HARMONİK FİLTRELİ VE TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN Çalışma Frekansı Hz.

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

PWM Doğrultucular. AA/DA güç dönüşümü - mikroelektronik devrelerin güç kaynaklarında, - elektrikli ev aletlerinde,

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1

GÜÇ SĐSTEMLERĐNDE ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ. Đlker ĐLASLANER (Elektrik-Elektronik Yük. Müh.)- Teiaş Milli Yük Tevzi Đşletme Müdürlüğü-

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

KOMPANZASYON

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

BİR ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİ TESİSİNDE HARMONİK ÖLÇÜM SONUÇLARININ MATLAB DE SİMÜLASYONU VE PASİF FİLTRE UYGULAMASI

Reaktif Güç Kompanzasyonu

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ve REZONANS HESAPLARI

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Güç Kalitesi Ölçüm ve Değerlendirme Raporu

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU


Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

Alternatif Akım Devreleri

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

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

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

Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010

İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ

Enerji Kalitesi Nedir?


!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız...

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri

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

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

GAMMA-MODÜLLERİ Endüktif Yük Sürücüsü

MST. SERİSİ kva 1-30 kva 3:3 FAZ 1:1 FAZ STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ. Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Statik Dizayn

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME METODLARI

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) kva

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond

aşağıdakilerden hangisidir?

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: BASKI

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

AŞAĞIDAKİ BÖLÜM, ABB SACE NİN (A.G. ŞALTERLERLE İLGİLİ) KORUMA NOTLARINDAN DERLENMİŞTİR.

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

Nedenleri, Etkileri ve İyileştirme

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

GÜÇ KALĐTESĐ & HARMONĐK FĐLTRELEME

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

AC FREKANS KONVERTÖRLERİNİN OLUŞTURDUĞU HARMONİKLER VE HARMONİK AZALTIMI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Nonlineer Yükleri İçeren Enerji Sistemleri İçin Filtreli Reaktif Güç Kompanzasyonu ve Sistemin MATLAB & Simulink Modeli ile Simülasyonu

ED8-STATİK VE DİNAMİK KGK

Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR

GÜÇ SİSTEM ANALİZLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞE ETKİLERİ

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

Enerji Verimliliği ve Tasarrufu açısından Kompanzasyon ve Enerji Kalitesi Çalışmaları

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

FİLTRELİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

ÇİZELGE LİSTESİ...4 ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ Harmonik Tanımı HARMONİKLERİN ANALİZİ Analitik Yöntem...

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU

PARALEL REZONANSIN ENDÜSTRİDE TESPİTİ

Reaktif güç kompanzasyonu, bazı uygulama ve ülkeler de şebekenin orta gerilim kısmında yapılırken, çoğunlukla alçak gerilim kısmında yapılır.

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

FİLTRELİ DİNAMİK KOMPANZASYON. Oğuzhan ÖZSÜREKCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KTG - AKTİF HARMONİK FİLTRE

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

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

GENETEK. Güç Sistemlerinde Harmonikler. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Soru 5) Türkiye'de şebeke geriliminin frekansı kaç Hertz dir? a) 50 b) 900 MHz c) 380 d) 220

Tek Fazlı Tam Dalga Doğrultucularda Farklı Yük Durumlarındaki Harmoniklerin İncelenmesi

Güç Kalitesi Yenilenebilir Enerji Enerji Dağıtım Sistemleri Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme Araştırma ve Geliştirme.

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

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

TS EN ISO 9001:

AC (ALTERNATİF AKIM)

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir.

HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ARAÇ-GEREÇLER KONU DEĞERLENDİRME

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

ELETRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Amps 0. msec. msec. 2,51 5,02 7,53 10,04 12,55 15,06 17, ,5 5, 7,5 10,01 12,51 15,01 17,

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

Transkript:

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme Eyüp AKPINAR DEÜ

Dağıtım Hatlarında Reaktif Güç Kullanıcı yükleri genellikle endüktif olduğu için reaktif güç çekerler Hatlarda, transformatörlerde, iletim hatlarında ve jeneratörlerde gerilim düşümü artar Akım genliğinde ortaya çıkan artış nedeniyle aktif güç kaybı artar Hatların ve jeneratörlerin iletkenlerinde akım yoğunluğu artar

Sistemi Çalıştıranların Beklentisi Genellikle iletim hatlarını çalıştıran kuruluşlar (TEĐAŞ) dağıtım sistemini çalıştıran kuruluşların (TEDAŞ) güç faktörü düzenlemesini isterler ve belirli sınırların dışında enerji taşıma hatlarından reaktif güç çekilmesine karşı yaptırım uygularlar. Dağıtım kuruluşları da (TEDAŞ) tüketici uçlarda sanayi kuruluşlarında benzer uygulamaya yönelir.

Enerji Sisteminin Kararlılığı Üç grup altında incelenir: Gerilim Frekans Yük açısı Güç faktörünün düzenlenmesi yük açısını etkiler. Düşük endüktif güç faktöründe çalışan jeneratörün aynı aktif gücü aktarırken sahip olduğu rotor açısı (yük açısı) daha düşüktür. Bu nedenle reaktif gücün yükten jeneratöre doğru akışı, ani yük değişimlerine bağlı yük açısındaki salınımlara karşı sistemin hassasiyetini artırır.

Gerekli Reaktif Güç kvar = kw [ tanθ θ ] 2 1 tan θ 1 θ 2 orijinal yük açısı istenen yük açısı

Enerji Hatlarında Güç Kaybında Azalma P % P = 100 1 Cos Cos θ θ 1 2 2

Gerilimde Yükselme V kondansatör kvar % V = % transformatör kva ( ) XL XL Trafo reaktansı

Güç faktörü düzenlemesi sonucu sistemde kapasite artışı

Đdeal durum Güç faktörünün bir olmasıdır ve bu amaçla kapasitörlerin seçilmesidir. Ancak kapasitörler belirli değerlerde üretilir ve ürettikleri reaktif güç, eğer denetlenmezse, sabittir. Reaktif gücün anlık olarak izlenmesi güç elektroniği tekniklerinin kullanımı ile olasıdır. Ancak bakım, onarım ve tasarım maliyeti, sistemin kuruluş ve işletilmesini önemli ölçüde etkiler. O zaman optimum reaktif güç kompanzasyonu nedir? Sorusu ortaya çıkar. Bu sorunun yanıtı ideal (güç faktörü=1) olmayan bir değerde çıkar.

Harmonik Nedir? Doğrusal olmayan yüklerin çektikleri akımın dalga biçimleri, periyodik olmakla birlikte, 50 Hz frekansında sinüs dalga şekli ile frekans ve genliği farklı diğer dalgaların toplamından meydana gelmektedir. Temel bileşen olarak adlandırılan dalga 50 Hz frekansında olup bunun dışındaki frekanslarda olan diğer dalgalar HARMONĐK olarak adlandırılır.

Harmoniklerin Hesaplanması Fourier Analiz: f a ( ) 0 t = + [( a Cosnwt ) + ( b Sinnwt )] 2 n= 1 n n

Yük Gerilimi ve Akımı(1)

Yük Gerilimi ve Akımı(2)

Akım Harmoniklerinin Gerilim Üzerine Etkisi Yük tarafından çekilen akımların harmonik analizleri yapıldığında içerdikleri harmoniklerin frekansı ve genliği elde edilir. I ( t) = I 0 + I1Sin( wt θ ) + I 3Sin( wt θ ) + I 5Sin( 5wt θ ) +... 3 3 5

HarmonikĐçerikli Akım Çekilmesinin Nedenlerinden Bazıları(1) Motorların Manyetik devrelerinde doyma Elektrik makinelerindeki değişken hava aralığının yol açtığı harmonikler Senkron makinelerde ani yük değişimlerinin manyetik akı dalga şekillerindeki bozulmaları ve çekilen akıma yansıması Doyma bölgesinde çalışan transformatörlerin mıknatıslanma akımları Motor hız kontrol düzenleri Ark fırınları ve haddehaneler Metro taşımacılığında kullanılan sürücüler Đndüksiyon eritme ve ısıtma fırınları

HarmonikĐçerikli Akım Çekilmesinin Nedenlerinden Bazıları(2) Yarı-iletken kontrollü cihazlar Tristörlü dinamik kompanzasyon Deşarj lambaları Kesintisiz güç kaynakları Bilgisayarlar Fluoresant lambaları ve elektronik balastlar Akü şarj sistemleri Plastik enjeksiyon Kaynak makineleri Dalma erezyon ve tel erozyon sistemler

Harmoniklerin Yapmış Olduğu Etkiler(1) Kondansatörlere etkisi: Harmonik akımları kondansatörlerde delinmeye (patlamaya), kapasite azalmasına ve kondansatör ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır. Kondansatörlerin reaktans değeri, bobinlerin reaktanslarının tersine frekans büyüdükçe daha küçük değerler alırlar. Bu sebepten dolayı harmonikli bir gerilim altında kondansatörün çektiği akımın etkin değeri artar.

Harmoniklerin Yapmış Olduğu Etkiler(2) Transformatörlere etkisi: Transformatörler genellikle besledikleri yüklere belirli bir gücü temel frekansta ve minimum kayıp ile iletmek için tasarlanmışlardır. Harmonik bileşenler transformatörlerde güç kayıplarının artmasına ve buna bağlı olarak ısınmaya sebep olmaktadırlar. Harmonikli akımların çekildiği transformatörlerde genellikle harmonik yüzdesine bağlı olarak verebilecekleri anma güç değeri azaltılmaktadır.

Harmoniklerin Yapmış Olduğu Etkiler(3) Alternatif akım motorlara etkisi : Alternatif akım motorları harmoniklere bağlı gerilim bozulmalarından etkilenirler. Gerilim içindeki harmonikler girdap ve çekirdek kayıplarını artırdığı gibi, rotor hızında salınımlara ve milin üzerindeki torkun değişimine yol açar. Harmonikler, motorlarda düşük verim, aşırı ısınma, titreşim, gürültü gibi etkiler doğurmaktadırlar.

Harmoniklerin Yapmış Olduğu Etkiler(4) Kontrol cihazları üzerine etkileri: Özellikle tristör ateşleme anları gerilimin sıfırdan geçmesine göre ayarlanmış olan kontrol cihazları ve otomatik anahtarlar, harmonikler sebebi ile yanlış çalışırlar. Şalter, kesici ve rölelerde hatalı açmalara neden olurlar.

Harmoniklerin Yapmış Olduğu Etkiler(5) Kablolara ve iletim hatlarına etkisi :Đletkenin akım taşıma kapasitesi etkin değere göre tespit edildiğinden, harmoniklerin yüzdesi arttıkça temel bileşenin değeri düşmektedir. Daha fazla aktif güç taşınması (akımın temel bileşenin yüksek tutulması) harmonik bileşenlerin ve reaktif bileşenin düşürülmesini gerektirir. Bu durum harmoniklerin filtrelenmesi ve reaktif güç kompanzasyonunun birlikte yapılması anlamına gelir.

Harmoniklerin Yapmış Olduğu Etkiler(6) Enerji ölçüm cihazları üzerine etkisi: Enerji ölçüm cihazları yanlış ölçüm yapabilmektedir! ARON Metodu: θ Cos I I pf S = 1... 2 5 2 3 2 1 + + + = I I I I S ) ( )) ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( ( t i t v t v t i t v t v P c b c a b a + = [ ]dt t i t v t v t i t v t v T Q T a b a c b c = 0 ) ( )) ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( ( 3 1

Fabrika Đçerisinde Olumsuz Etkiler(1) Kompanzasyon tesislerinin aşırı reaktif yüklenme ve dielektrik zorlanma nedeniyle zarar görmesi, Uzaktan kumanda, yük kontrolü vb. yerlerde çalışma bozuklukları, Sesli ve görüntülü iletişim araçlarında parazit ve normal çalışmama, Mikroişlemciler üzerinde hatalı çalışma CAD/CAM terminallerinde hafızaların silinmesi, Elektronik kart arızaları, Kompanzasyon sigortalarında atmalar, Röle sinyallerinin bozulması ve anormal çalışması,

Fabrika Đçerisinde Olumsuz Etkiler(2) Harmonik akımlarının taşındığı sistemlerde enerji taşıma hatlarının ve transformatörlerin endüktansları ile kompanzasyon kapasitörlerinin rezonansa girme olasılığı vardır. Bu aşırı gerilim ve akım yükselmelerine yol açar.

Pasif Filtre Uygulaması Pasif filtreler, rezonans frekansının sistemde var olan herhangi bir harmonik frekansına yakın olup olmamasına bağlı olarak iki kategoriye ayrılır: Ayarlı filtreler (tuned filtreler) Düşük ayarlı filtreler (detuned filtreler)

1) Ayarlı Filtreler Harmonik bozulmasının yüksek olduğu devrelerde tercih edilir. Varolan ve süzülmesi istenen harmonik frekanslarına yakın rezonans frekanslarında filtreler tasarlanır. 5 harmonik için 250 Hz, 7 harmonik için 350 Hz civarlarında frekanslar seçilir.

2) Düşük Ayarlı Filtreler ve filtre reaktör faktörü, p Bunlar, harmonik bozulmanın düşük olduğu sistemlerde tercih edilir. Genellikle 134, 189 ve 210 Hz rezonans frekansları seçilir. Reaktif güç kompanzasyon ağırlıklı kullanılır ve kondansatör ile şebeke arasındaki rezonansı önlemeyi amaçlar. f r V C = 2π 1 LC V 1 = 1 p f 1 2 π = p LC p = f f r 2

Üç faz sistemlerde filtre bağlantısı

Seri ve Paralel Rezonans w p = 1 ( tr+ L) C L ws = 1 LC

Aktif Harmonik Filtresi

Hibrid (Melez) Filtreler

Şebeke gerilimlerinin bozulması ve aynı transformatörden beslenen diğer komşu alıcıiarın olumsuz etkilenmesi

Eski sorunlar biter, yeni sorunlar başlar!