ELEKTRİK REHBERİNİZ

ELEKTRİK HAKKINDA ARADIĞINIZ HER ŞEY...

  • Elektrik Nedir?
  • Elektrik
  • Elektrik Motorları
  • Elektrik Sigortası
  • Elektrik Trafoları
  • Elektronik
  • İlk Yardım
  • İzolatör
  • Jeneratör
  • Kompanzasyon
  • Paratoner
  • Topraklama
  • Site Haritası
  • Hakkımızda
  • İletişim
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Site Haritası
  • İletişim

İndüksiyon Sayacı Cihazı

16 Mart 2022 By admin Yorum yapın

İndüksiyon Sayacı Cihazı

İndüksiyon sayacı cihazı: Mekanik yapıdaki elektrik sayaçlarına denir. ​​​​​​Sayacın iki sargısı vardır. İkiye ayrılmış manyetik çekirdek karşısında sarılmış akım ve gerilim çekirdekli elektromıknatıs sargıları bulunmaktadır. Elektrik akımı değişken olduğunda  manyetik alan manyetik akı üreten, akımları tetikler. İkincisinin ana manyetik akımlarla etkileşimi, alüminyum diskin dönmesini ve buna karşılık sayım yapan mekanizmanın çalışmasını sağlar. Diskin hızlı dönmesi elektrik enerjisinin tüketiminin fazla olduğunu gösterir.

  • Akım sargısı, yük  arasına seri bağlanır.
  • Gerilim sargısı, ağ sistemine paralel bağlanır.

Eddy akımları ve manyetik akı, diskte birbirleriyle etkileşime girmeye başlar. Sonucunda, dönen bir durumun meydana gelmesiyle bir elektromekanik kuvvet ortaya çıkar. Akım ve gerilim sargılarında meydana gelen iki manyetik akı arasındaki faz kaymasının sinüsü ile çarpılarak bir orantı ortaya çıkar.

Sargılardan akan akımların hareketi, dönen diski geçerek değişken manyetik akı yaratılmasına yol açar. Onların değeri, akım tüketimi ve giriş voltajı arasındaki orandır. Diskin kendisine göre manyetik akı yönünde akan girdap akımları meydana gelmesini sağlar. İndüksiyon ölçüm cihazı 90º derecelik faz kayması durumunda çalışır.

Böyle bir değişim, voltaj sargısı ile manyetik akının iki parçaya ayrılmasıyla elde edilir. Disk aktif olarak tüketilen güce, orantılı bir frekansla döner. Doğrudan güç tüketimi, diskin devir sayısıyla orantılıdır. Tüketim verileri, bir dişli sayesinde hareketli diskin eksenine bağlı olan bir mekanik sayma cihazına aktarılır. Her iki ögenin eş zamanlı dönmesini sağlar.

İndüksiyon sayacı cihazı

Basit tek fazlı indüksiyon sayacı çalışma prensibini açıklayan şema

  1. Manyetik devre sacı
  2. Voltaj spiri
  3. Akım sargısının manyetik sacı
  4. Akım sargısı
  5. Antipole (zıt)
  6. Disk
  7. Eksen mili
  8. Sonsuz dişli
  9. Sayma mekanizması

Dijital elektrik sayacı elektronik devre elemanlarından meydana gelir. Dijital elektrik sayacı üstünde sıfırlama butonu, led sinyal çıkışları, çağrı butonu, LCD panel, optik haberleşme ara yüzü vardır. Tüm  sayaçların klemens bağlantı plakası önünde kilit veya mühür kısmı vardır. Elektrik sayaçlarında bu kısım usta bir  elektrikçi tarafından gereken bağlantılar yapılır. Türkiye Elektrik Kurumu yetkili bir elemanı tarafınca kilitlenir yada mühürlenir. Elektrik sayacının yeniden işlem görmesi için sayaç elektrik kurumu yetkili elemanı tarafından açılmalıdır.

Kategori:Elektrik, Elektrik Trafoları

Manyetit Nedir

13 Mart 2022 By admin Yorum yapın

Manyetit (Magnetite) Nedir?

Manyetit nedir? Doğal mıknatısın ilmi adıdır. Manyetit aslında bir demir mineralidir. Düzgün sekiz yüzlü kristal yapıda, demir cevheridir. Bir diğer ismi ise ferro ferrik oksittir. Manyetit, kaya minerali olarak da bilinir.

manyetit nedir

Manyetit taşı

Bir taş ismi olan manyetit, kimya alanında incelenir. Formülü Fe3 O4 (veya FeOFe3O3) olan mineraller grubudur. Ticari miktarlarda Ural Dağları, İsveç, Norveç, Romanya, New York, Pensilvanya ve Ufah ta bulunur. Filizlerin bazıları Superior Gölü bölgesinde bulunur.

Manyetit Özellikleri Nelerdir?

Manyetitin kendine has birden fazla özelliği vardır.

  • Kuvvetli manyetik özelliğine sahiptir. Bu önemli özelliğinden dolayı eski çağlardan beri bilinmektedir. Küp şeklinde kristalleşir.
  • Metal parlaklığında siyah ve saydamsız mineraldir.
  • Özgül ağırlığı 4,9’dan 5,2’ye kadar değişmektedir.
  • Mıknatıs taşı olarak da bilinir.
  • Sertlik 5,5 ila 6,5 arasındadır.
  • İçinde birbirinden çok farklı mineraller bulunur
  • Ferrimanyetiktir
  • Ana demir cevherlerinden biridir
  • Demir oksitlerinden biridir
  • Doğal halinde bütün demir metallerini çekim gücüne sahiptir
  • Birçok hammaddenin saflaşmasını sağlar
  • İçinde birbirinden çok farklı mineraller bulunur

Manyetit (Mıknatıs Taşı) Nerelerde Bulunur?

Manyetit yani mıknatıs taşı kolay bulunan bir mineral değildir. Özel bir taş olmasından dolayı farklı kullanım alanlarına sahiptir. Manyetit yani mıknatıs taşı sülfit yataklarında bulunur. Ayrıca magmatik kayalardan da oluşan bir taş daha çok mineral türüdür.

 

 

Kategori:Mıknatıs

Mıknatıslanma Nedir?

13 Mart 2022 By admin Yorum yapın

Mıknatıslanma Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

Mıknatıslanma nedir: Mıknatıslanma veya mıknatıslanma vektörü bir maddenin manyetik durumunu belirten niceliktir. Bu vektörün büyüklüğü, maddenin birim hacminin net manyetik momentine eşittir. Mıknatıslanmanın ve madde içindeki manyetizmanın kaynağı elektronların yörüngedeki hareketleridir. Mıknatıslanma vektörü M harfi ile gösterilir.

Mıknatıslanma aşağıdaki eşitlikle tanımlanır:

M mıknatıslanmayı, m manyetik momenti, V hacmi, N ise V hacmindeki manyetik momentlerini sayısını gösterir. N / V, birim hacimdeki manyetik moment sayısı n ile gösterilir. Mıknatıslanmanın birimi (A / m) dir.

Maxwell denklemlerinde mıknatıslanma

Manyetik alanlar, elektrik alanları, yük yoğunluğu ve akım yoğunluğu Maxwell denklemleriyle tanımlanmıştır.

B, H ve M arasındaki ilişki

Bir maddedeki toplam manyetik alan B, çevre akımlarından oluşan H manyetik alan şiddetiyle, maddenin iç dinamiklerinden kaynaklanan M mıknatıslanmasının vektörel toplamına eşittir. Yani,

M ve H arasında da bir ilişki vardır. Diyamanyetik ve paramanyetik maddeler için bu iki nicelik doğru orantılıdır.

χm manyetik duygunluk denilen boyutsuz bir çarpandır.

Ferromanyetik maddelerde ise manyetik kesiklikten dolayı M ile H arasında doğrudan bir ilişki yoktur.

Mıknatıslanma Nasıl Olur?

Doğal mıknatıslar kullanılarak üç tür yöntemle geçici olarak mıknatıs elde edilebilir.

  • Bir maddenin mıknatıslık özelliği olabilmesi için manyetik madde olmalıdır. Kobalt, demir, nikel gibi mıknatıs yapımında kullanılan maddelere manyetik madde adı verilir.
  • Herhangi bir manyetik maddede mıknatıs gibi davranan minik bölgeler düzensiz bir şekilde bulunur. Bölgeler birbirlerinin manyetik etkisini yok ettikleri için madde mıknatıslık özelliği göstermez.
  • Manyetik madde, bir mıknatısın manyetik alanına girdiği zaman bölgeler düzenli bir duruma gelir. Bu durumda madde mıknatıslanır. Manyetik madde birkaç yöntemle mıknatıslanmaktadır. Bu yöntemlerin kontrollü ve en etkilisi elektrik akımı ile mıknatıslandırmadır.

Mıknatıslık özelliği atomların yapısındaki elektronların hareketinden kaynaklanır.

Mıknatıslanma ve Mıknatısın Özelliğini  Kaybetmesi

Mıknatıslanma nedir

Elektrik akımı ile mıknatıslanma

Manyetik maddeleri mıknatıslandırma yöntemleri;

  1. Dokunma ile mıknatıslanma
  2. Etki ile mıknatıslanma
  3. Sürtme ile mıknatıslanma

Dokunma İle Mıknatıslanma

Çelik yada demir dokunma, etki ve sürtünme ile mıknatıslanır. Bir mıknatıs çubuk yumuşak demirden yapılmış bir çiviye dokundurulduğunda çivi, sanki bir mıknatıs gibi demir tozlarını çeker. Bu duruma dokunma ile mıknatıslanma adı verilir.

Mıknatıslanma nedir

Dokunma ile mıknatıslanma

Etki İle Mıknatıslanma

Mıknatıs olmayan bir çiviyi, mıknatısın kutuplarını birine yaklaştıralım. Ama dokunmasına izin vermeyelim, yine de çivinin demir tozlarını çektiğini görürüz. Çivi mıknatıslanmıştır. Çivinin mıknatısa yakın olan ucu ayrı kutup, uzak olan ucu ise mıknatısla aynı kutup adını alır. Buna etki ile mıknatıslanma denir.

Mıknatıslanma nedir

Etki ile mıknatıslanma

Sürtünme İle Mıknatıslanma

Mıknatıslanmamış bir demir çubuk mıknatıs çubuğa aynı yönde sürtüldüğünde çelik çubuk tekrar mıknatıslanır. Buna da sürtme ile mıknatıslanma adı verilir. Mıknatıslanmamış bir demir çubuk şekilde ki gibi mıknatıs çubuğa aynı yönde sürtüldüğünde çelik çubuk mıknatıslanır. Bu duruma sürtme ile mıknatıslanma denir.

Mıknatıslanma nedir

Sürtünme ile mıknatıslanma

Mıknatıs, özelliğini üç nedenden dolayı kaybeder:

  • Mıknatısa sert bir darbe ile vurulması
  • Mıknatısın oksitlenmesi(paslanması)
  • Mıknatısın yüksek ısıya maruz kalması

 

BENZER KONULAR

Mıknatıs Çeşitleri Nelerdir?

Mıknatıs Nedir?

Elektromıknatıs Nedir?

 

 

Kategori:Mıknatıs

Demir Direkler

28 Şubat 2022 By admin Yorum yapın

Demir Direkler Özellikleri ve Çeşitleri

Demir Direkler: Demir çelikten yapılır. Her türlü gerilim kademesinde kullanılabilir. Enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elektrik direkleridir.

Demir direklerin temeline beton dökülmelidir. Ağaç direklerden ömrü daha uzun, beton direklerden hafiftir. Bu direkler iletkenlerin düzenlenmesi göre uygulanmaktadır. Yurdumuzda demir direk çeşitleri arasında olan A demir direkler ya da kafes direkler kullanılır.

Yüksek gerilimde kullanılan demir direkler ise Avrupa standartlarına uygundur. Demir direklerin, beton direklere göre tamirleri kolaydır. Canlıların demir direklere çıkmaması için korkulukları vardır.

İki şekilde imal edilirler:

  • Boyalı-kaynaklı: AG ve OG ‘de kullanılan A tipi ve kafes direklerde,
  • Galvanizli-cıvatalı: YG ve ÇYG ‘de ve kimyasal etkilere maruz kalınan yerlerde kullanılır. I, U ve L şeklinde profil demirlerinden imal edilirler.

demir direkler

A-Tipi: (10 m)

  • 8I-10I-12I
  • 6.5U-8U-10U-12U

Kısa Direk Tipi: (9.5 m)

  • 8Ik-10Ik-12Ik
  • 6.5Uk-8Uk-10Uk-12Uk

Kafes tipi demir direkler, L demirinden yapılırlar.

Sembol olarak K1-K2-K3-K4-K5 ve K1k-K2k-K3k-K4k-K5k şeklinde gösterilirler. K (kafes) harfinin indis rakamı 1000 ile çarpılırsa, kgk olarak direğin tepe kuvveti bulunur.

Demir Direk Çeşitleri

  • Boru direkler
  • A-tipi direkler
  • Kafes tipi direkler
  • Putrel (Pilon ve Çatal Pilon) direkler
  • Galvaniz direkler

Boru Direkler

Özel aydınlatma sistemlerinde boru direk kullanılır. Ayrıca projektör direkleri olarak da kullanılır. Boyları 4  ile 8 metre arasında değişir. İmalatı tekli , ikili, üçlü tip olarak yapılır. Bu direklerin yerleri önceden hazırlanmış civatalı kalıplara montajı yapılır.  Ağırlıklarından dolayı montajı için vinçlerle sağlanır.

Genellikle özel aydınlatma sistemlerinde boru direk kullanılır. Düşük gerilimli cadde ve sokak aydınlatma, bahçe aydınlatma, marina aydınlatma, liman aydınlatma direkleri kullanılır.

Demir Direkler

Boru tipi direk

A ve Kafes Direkler

Bu direkler alçak gerilim şebekelerinde kullanılır. A ve kafes tipi demir direkler standart hale getirilmiştir. Bu direklerin boyları uzun ve kısa direkler için, farklıdır.

Demir Direkler

Kafes Tipi Direkler

Demir Direkler

A tipi direk

Pilon Direk (putrel, çatal)

Bu demir direkler en çok yüksek ve çok yüksek gerilimlerde, çekilen hattın durumuna göre 3’ lü veya 6’ lı hat olarak kullanılır. Pilon yani çatal direkler ise bir demir direk çeşidi olup galvaniz cıvatalı, boyalı ve kaynaklı olarak yapılan direklerdir. Boy uzunlukları isteğe bağlı olarak ayarlanır.

Demir Direkler

Pilon direk

Transformatör Direk Karakteristikleri

Trafo taşıyıcı direklerinin güçlerine göre cins seçimi yapılır. Trafo direk karekteristik özelliği altta tabloda gösterilmiştir.

trafo direkleri

Önemli; Direğin tepe kuvvetini hesaplarken OG, 1.437 katsayı ile çarpılır, AG aynısı alınır.

Demir Direklerin Avantaj ve Dezavantajları

Avantajları

  • Tepe kuvvetleri büyüktür,
  • Ömürleri uzundur.
  • Onarımları kolaydır,
  • Parçalara ayrılabildiği için taşınmaları ve montajları kolaydır.

Dezavantajları

  • Maliyeti yüksektir ve bakımları masraflıdır.
  • Kaçak akımlara karşı çok güvenli değillerdir,
  • Hava şartlarından etkilenir.

 

BENZER KONULAR

Trafo Direkleri

 

Kategori:Elektrik Trafoları

Akım Trafosu Hesabı

27 Şubat 2022 By admin Yorum yapın

Akım Trafosu Hesabı Nasıl Yapılır?

Akım trafosu hesabı: Sekonder akımı ile primer akımı orantılıdır. Bu iki akım arasındaki faz farkı yaklaşık 0° dir. Bu trafolara akım trafosu denir. Akım trafosu primer sargısından ölçülecek yük akımı sekonderinden de ölçü aletleri ya da koruma röleleri gibi aletlerin akımları geçer.

Akım trafoları gerilimin yüksekliğine, düşüklüğüne bakılmadan yüksek akımların ölçülmesinde kullanılır. Primer ve sekonder akımları oranı yük ile çok az değişir. Çıkış akımları primer akımının anma değerine bağlı olmaksızın, 1-2-5 veya 10 A ’den biri olabilir.

Akım trafosu hesabı

Akım trafosu

Sekonder ucuna bağlanacak cihazların (akım değeri) toplam gücü ile, bağlantıdaki kablo gücü toplamı akım trafosu gücünü belirler. Bundan dolayı sekondere bağlanacak cihaz güçleri bilinmelidir. Böylece akım trafosu ile panoda bağlı cihazlar arasında kullanılan kablo gücü hesaplanır.

Akım trafosu hesap formülü

Cihaza bağlı kablo gücü (Nk) hesabı;

  • s = Kablo kesiti
  • L = kablo boyu
  • Cu / Al = iletken cinsi
  • Rk = kablo direnci bulunur.

Nk = Is2. R    formül hesabı ile kablo gücü bulunur.

Örnek:

k= bakırın öz iletkenliği

k = 56 ohm / mm² . m q = 2,5 mm² ve L = 100 m ise

Rk = 2 . L / k . q    Rk = 1,43 ohm bulunur.  

Nk = Is2. R formülünde

Is = 5 Amp için, Nk = 25 . 1,43  Nk = 35,75 VA  bulunur.

Gelen kablo ek yükü, uzun kablo kullanımının gerektiğinde akım trafosunun 1 Amp sekonder akımlı olarak seçilmesi gerekebilir.

Yukarıdaki örnekte böyle bir trafonun seçilmiş olması durumunda kablo yükü 1.43 VA olacaktır.

2 x 4 veya 2 x 6 mm² gibi daha büyük kesitli kablo kullanılabilir.

Akım Trafosunun Anma Gücü,

Sekonderine seri olarak bağlanabilecek Ohm cinsinden empedansı ifade eder. Bu sebeple bazı akım trafo etiketlerinde VA, güç yerine Ohm cinsinden empedans verilir.

Örneğin;

1,2 ohm gibi bir değer verilmişse, bu trafo anma gücünün,

Nn = 25 x 1,2 = 30 VA. olarak verilmesi ile aynı anlama gelir.

Günümüzde kullanılan elektronik teçhizatın, akım trafosundan çektiği güçler çok düşüktür. Küçük merkezlerde bağlantı kablo boyları da fazla uzun olmadığı için, korumada kullanılacak akım trafolarının 15 VA. gücünde olması yeterli olmaktadır.

 

 

 

 

Kategori:Elektrik Trafoları

Akım Trafosu Çeşitleri

25 Şubat 2022 By admin Yorum yapın

Akım Trafosu Çeşitleri Nelerdir?

Akım trafosu çeşitleri: Alçak gerilim devresinde kullanılan akım redüktörleri de, trafolar sargılı ve baralı olarak yapılırlar. Genellikle portatif tipte ve kademeli olarak imal edilirler. Laboratuvar ölçmelerinde ve alçak gerilim devrelerinde kullanılırlar.

Primer sargısından çıkarılan uçlar yardımı ile akım büyüklükleri ölçülür. Akım değeri büyüdükçe çevirme oranı da büyür. Bir transformatörün primerinden bir veya birkaç sarım geçirilirse transformatörün ölçme alanı da genişletilmiş olur.

Yüksek ve alçak gerilim devresinde primerden geçen akım büyüdükçe sargısı, trafo nüvesinin ortasından geçen yuvarlak veya dikdörtgen kesitli bir hat barasıdır. Bu tip trafolara bara tipi akım trafosu denir.

Dahili ve harici tipleri vardır. Sabit yerlerde kuru ve yağlı olarak kullanılırlar. Primer ve sekonderi izole ederler ve transformatörlere komple bir gövde alanı da oluştururlar. Günümüzde imalatı yapılan akım transformatörleri çok iyi yalıtım malzemesi olan sentetik reçine ile yalıtılmaktadır.  Transformatör çeşitlerine göre akım trafo fiyatları belirlenmektedir.
Akım trafosu çeşitleri

Kullanıldıkları gerilime, soğutma ve yapım şekillerine göre farklı çeşitlere ayrılır.

  • Alçak Gerilim Akım Trafoları
  • Yüksek Gerilim Akım Trafoları
  • Kuru Tip Akım Trafoları
  • Yağlı Tip Akım Trafoları
  • Sargılı Akım Trafoları
  • Bara Tipi Akım Trafoları

Gerilime Göre Akım Trafosu Çeşitleri;

AG Akım Trafosu

Bu trafolar alçak gerilim şebekelerinde kullanılır. Dağıtım trafosu çıkışı fazlar arası 400 V olan gerilimdir. Bu gerilim ile çalışan fabrika ve iş yerlerinde kullanılan akım transformatörleridir. Alçak gerilimde kuru tip akım trafosu  kullanılır.

 OG Akım Trafosu

Orta gerilim alçak gerilim şebekeleri ile yüksek gerilim şebekeleri arasında köprü görevi yapar. Enerji iletiminde kullanır. Ülkemizde 3 kV-36 kV kadar olan şebekelerdir. Bu şebekelerde kullanılan akım trafoları, kuru tip akım trafolarıdır.

OG akım trafoları, primer akıma orantılı olan sekonder bir akım meydana getirmek üzere tasarlanmıştır. Şebekenin özelliklerine (gerilim, frekans, akım) uygun olarak trafo imalatı yapılır. Akım trafosu; çevirme oranlarına, doğruluk sınıflarına ve güç değerlerine göre tanımlanır. Doğruluk sınıfı transformatörün çalışma amacına bağlı olarak değişir.

Orta gerilim akım trafoları (3.6kV’ tan 36kV’a kadar, epoksi reçine). ve harici uygulamalar (3.6kV’ tan 52kV’a kadar, epoksi reçine ve yağlı) için imal edilir.

Soğutma Şekline Göre Akım trafosu Çeşitleri

Yağlı Tip

Bu tip akım trafolarında yalıtkanlığı izolasyoyağı sağlar. Kuru trafoya göre, yağ sızıntısı veya terleme yapabilirler. Yüksek gerilimde kullanılan akım trafosu yağlı tip trafodur.

Kuru Tip

Akım trafolarının iletken bölümleri birbirinden ve şaseden katı yalıtkan malzemelerle yalıtılmışlardır. Bu tip transformatörlerde yalıtım maddesi olarak zift, kağıt, reçine ve vb. malzemeler kullanılır. Genel olarak alçak gerilimde kullanılan akım trafoları kuru tip olarak üretilirler. Ekonomik açısından akım trafosu fiyat ucuz, ancak herhangi bir arızada tamiri zordur. Akım ve gerilim trafolarını  yalıtımları aynı prensiple yapılır.

 Yapılışlarına Göre Akım Trafosu Çeşitleri

Sargılı Tip

Bu tip akım trafolarının primer sargıları tek bir iletkenden değil, sarımlardan meydana gelir. Primer ve sekonder sargıları aynı manyetik devre üzerine sarılmıştır. Bazı yerlerde çift primer veya çift sekonder sargılı akım trafoları da kullanılmaktadır. Uygulama sırasında, primer akımın zaman içinde büyük farklılıklar gösterdiği durumlarla karşılaşılabilir.

Yük artışları, farklı yükler, konutların yoğun olduğu bölgeler örnek olarak gösterilebilir. Bu durumlarda, çift primer sargılı akım trafolarının kullanımı tercih edilmektedir.

Bara Tipi

Bara tipi akım trafoları daha çok AG ölçü ve koruma devrelerinde kullanılır. Bu tip akım trafolarında  primer sargıyı, şebekedeki faz iletkeni meydana getirir. Bara tipi akım trafolarının bazılarında primer sargı, trafonun orta bölümüne yerleştirilmiş bir iletkendir. Bazı akım trafolarında orta bölüm boştur. Bu orta bölümün içerisinden iletken veya bara geçirilir. Elektrik panoların da kullanılır.

Bunun yanında bazı güç transformatörleri buşinglerine yerleştirilen akım trafolarına, buşing tipi akım trafosu denir.

Kullanıldıkları Yere Göre Akım trafosu Çeşitleri

Akım trafosu kullanıldıkları yere göre ikiye ayrılır:

  • İç Tip ( Bina İçi, Dahili )
  • Dış Tip ( Bina Dışı, Harici )

İç Tip (Bina İçi, Dahili): Dış etkilere karşı mukavemeti az olan trafolardır. Kapalı ortamlarda (trafo merkezlerindeki kabinler, panolar vb.) kullanılırlar.

Dış Tip ( Bina Dışı, Harici ): Yapılışları bakımından dahili tip akım trafolarına göre ortam koşullarına karşı daha dayanıklıdır. Şalt sahalarında kullanılan akım trafosu harici trafodur.

Kategori:Elektrik Trafoları

Floresan Lamba Nedir?

22 Şubat 2022 By admin Yorum yapın

Floresan Lamba Nedir?

Floresan lamba nedir: Cam tüpün içi floresan madde ile sıvanmıştır. Bu madde lamba içinde oluşan ultraviyole ışınları görülebilir ışığa çevirir.

Floresan madde olarak fosfat, wolfram ve silikat bileşikleri kullanılır. Floresan lambaların iki ucunda elektrotları taşıyan metal başlıklar vardır. Başlıkların iç kısmında üzeri baryum oksitle kaplanmış wolfram elektrotları bulunur. Lambanın içinde ise civa buharı ve argon gazı vardır.

Floresan lamba devresi, ampul, balast, soket, armatür ve starterten oluşur. Uzun ve yuvarlak floresan lambalar devreye direkt olarak bağlanamazlar.

Floresan Nasıl Çalışır?

Aydınlatma, ışık oluşturması cam tüpün içindeki kimyasal reaksiyona bağlıdır. Bu reaksiyon, görünmez bir ultraviyole ışığı üreten gazlar ve cıva buharı etkileşimini kapsar. Bu görünmez UV ışığı, cam tüpün içini kaplayan fosfor tozunu aydınlatarak beyaz “floresan” ışık yayar.

Elektrik önce aydınlatma armatürüne balast yoluyla girer. Voltajı, akımı vb. düzenleyen balast, elektriği her iki uçtaki floresan ampulün bacaklara gönderir. Enerji, bacaklardan girdikten sonra, düşük basınç altında tutulan sızdırmaz cam borunun içindeki elektrotlara akar. Elektronlar bir katottan diğerine tüp boyunca ilerlemeye başlar.

Cam tüpün içinde, elektrik akımı tarafından uyarılan gazlar ve cıva bulunur. Elektrik akarken cıva buharlaşır. Gazlar aslında çıplak gözle görünmeyen bir UV ışığı üretmek için birbirleriyle reaksiyona girmeye başlar.

Her floresan tüp fosfor tozu ile kaplanmıştır. Bu kaplama görünmez UV ışığı tarafından uyarıldığında parlar. Görünen beyaz ışığa dönüştürür. Floresan  terimi de buradan gelmektedir: “parlayan beyaz ışık”

Floresan Lamba Diyagramı

Floresan lamba nedir

Avantajları

  • Floresan lambaların kullanılışı ekonomiktir.
  • Fazla ısınmaz.
  • Bu lambalardan yüksek aydınlıklar sağlanır.
  • Armatürsüz kullanıldığı zaman göz kamaştırmaz.
  • Ömürleri uzundur (yaklaşık 10000 saat).

Dezavantajları

  • Yardımcı araçlara (balast, starter gibi) ihtiyaç gösterir .
  • Floresan lambalar hemen ışık vermezler. Tam parlaklığına ulaşması için 10-30 saniye arasında ısınmasını beklemek gerekebilir.
  • Tesis maliyeti pahalıdır.
  • Verdiği ışığa göre boyu büyüktür.
  • Doğru ve iyi bağlantı yapılmadığı zaman ışığın titremesi ve stroboskopik (ışıksal görüntü yanılmalarını) etki görülür.

Floresan Lamba Çeşitleri

Floresan Lamba

Floresan lambalar, verimliliği daha yüksek ışıklandırma çeşididir.

  • Led ampül
  • Tasarruflu ampüller
  • Rustik led ampül
  • Holojen ampül
  • PLC 2 ve 4 Pinli Ampul
  • T5 ve T8 Floresan Ampul

Floresan Lambanın Tehlikeleri

  • Bir floresan lamba içinde 3 mg civa bulunur.
  • Floresan lambalar kırıldığı zaman içinde bulunan civa emisyonu oluşur. Kırıldıktan 20 dakika sonra civanın yoğunluğu 1,2 mg/m³ ’dür. Açığa çıkan cıva buharı gerek insan gerekse çevre sağlığı açısından çok tehlikelidir
  • İçinde bulunan civa 30.000 litre suyu kullanılamayacak bir duruma getirebilir.

Floresan Lamba Kullanım Alanları

Floresan ampuller çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Fakat her yerde iyi çalışmazlar. Kullanmasının en yaygın nedeni, minimum kurulum maliyetiyle enerji tasarrufu yapmaktır.

Lineer floresan aydınlatma için bazı tipik uygulamalar;:

  • Ticari ofisler / Evler
  • Depolar
  • Hastaneler
  • Perakende mağazaları

Işığın dağınık doğasından, uzaktan aydınlatma için kullanılmaz. Gelişen teknoloji ile beraber kullanım alanlarını LED aydınlatmalara devretmiştir.

 

 

BENZER YAZILAR

Lamba Nedir?

LED Lamba Nedir?

 

 

 

 

Kategori:Elektrik

Hidrolik Filtre Nedir?

20 Şubat 2022 By admin Yorum yapın

Hidrolik Filtre Nedir? Filtre Seçimi

Hidrolik filtre: Sistem elemanlarını aşınmadan korumak amacı ile akışkanın temizliğini sağlamak için kullanılır.

Hidrolik sistemler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda sorunların %70’i aşınma(%50 mekanik aşınma, %20 korozyon) kaynaklıdır. %15’i kazalar ve son %15’i ise kullanım süresinin aşılmasından kaynaklandığı görülmüştür.

Kirlilik Nedir?

Kirlilik boru, hortum gibi elemanları değiştirirken; yeni hidrolik akışkan konulmasından veya sızdırmazlık elemanlarının bozulması sebebiyle oluşabilir. Hidrolik elemanlarda izin verilen kirlilik değeri, firmaların katoloğların da gösterir. Mikron cinsindendir (1 Mikron= 0,001 mm’dir). Kirlilik değeri, kirlilik göstergesi kullanılarak ölçülmelidir. Alınan değerlere göre hidrolik yağ filtresi temizlenir. kullanım ömrü bitenler yenisi ile değiştirilir.

Hidrolik Filtre nedir

Hidrolik Filtreler

Hidrolik sistemlerde oluşan hidrolik akışkan ve yağlanma yağı içindeki kirli partiküllerin yol açtığı aşınma ve hasarlardır.  Kirli partiküller boşluklara girer ve aşınmalara sebep olur. Dolayısıyla hidrolik sistem elemanları fonksiyonlarını yapamaz ve sorun olur.

Filtre Seçimi

Filtre gövdesi filtre elemanını içinde bulundurur ve hidrolik sistemle bağlantısını sağlar. Gövde üzerindeki giriş ve çıkış bağlantıları vardır. bu sayede filtre elemanı hidrolik sisteme bağlanır. Filtrenin mekanik montajının yapılabilmesini sağlar. by-pass imkanı verir. Kirlilik göstergesi gibi ilave fonksiyonlar için görevler üstlenmektedir.

Gövdenin seçiminde birinci olarak basınç önemli rol oynamaktadır. Buna ilave olarak montaj şekli ve bağlantı ölçüleri filtre dizayn kriterleridir. Filtreler genel olarak, emiş, basınç ve dönüş hatları için dizayn edilmektedir.

Hidrolik Filtre Çeşitleri

Hidrolik filtreler daha çok endüstriyel ve iş makinaları alanlarında kullanılmaktadır. Çok sayıda ürün çeşitliliğine sahiptirler.

Emiş Hattı Filtreleri

Emiş hattında pompayı korumak için kullanılır. Depodan hidrolik sisteme vermek amacı ile çekilen akışkanı temizler ve sisteme temiz akışkan gönderir.

Bu filtre çeşidinde emiş gücünü sağlayan pompa, emiş hattı üzerine veya yağ tankı içerisine yerleştirilir. Hidrolik pompa filtresi araçtaki tüm zararlı maddeleri ve pislikleri bu düzenekten süzer. Bu da motorun ömrünü uzatır.

Emiş hattı filtreleri depo içine yerleştirildikleri için bakımları zor olur. Tıkandıkları zaman pompanın emişi zorlaşır. Bu da basıncın düşmesine yol açar. Bu durumu önlemek için ek olarak pompadan önce iri gözenekli pompa kullanmak gerekir.

Dönüş Hattı Filtreleri

Hidrolik sistemden görevini tamamlayıp depoya dönen akışkanı filtre eder. Dönüş hattı üzerine bağlı olarak kullanılan çok yüksek bir basınca sahip olmayan, dengeli bir basınçla çalışan filtrelerdir. Bu filtre; sıvıyı pisliklerden, parçacıklardan ve zararlı bakterilerden arındırır. Arıtma sonunda çıkan pislikleri depoya gönderir ve burada döndürür.

Dönüş hattı filtrelerinin avantajı ekonomik ve bakımı kolaydır. Dezavantajı ise akışkanın temizliği kir elemanları dolaştıktan sonra yapılmasıdır.

Basınç Hattı Filtresi

Basınç hattı filtresi ise bir diğer hidrolik filtre türü olarak listelenir. Pompadan sonra takılarak filtre elemanlarındaki olası sorunları önler, sistemi korur. Hidrolik pompanın çıkışına devre elemanlarının zarar görmesini önlemek için kullanılır. Bu filtre korunması gereken elemanlara temiz sıvı gönderme görevine sahiptir.

Basınç hattı filtresinin avantajı kirlenmeye karşı daha hassastır. Dezavantajları ise yüksek basınç ile karşı karşıya kaldıkları için basınca dayanıklı gövde gerektirmesidir. Bu nedenle basınç hattı filtresi yapımı zor ve fiyatları pahalıdır.

Filtre Elemanları

Derin Filtreler

Toz, kir, pislik gibi zararlı bakteriler ve atıklar filtrenin derin tabakalarında hapsolur. Tabakadaki pislik yoğunluğunun artması direnci yükseltir. Bir noktadan sonra ise filtre elemanının periyodik bakımdan geçmesi, mümkünse değişmesi gereklidir. Traktör filtreleri derin tabakalardan oluşur.

Yüzeysel Filtreler

Bu tip filtre sisteminde toz, pislik ayrımı derin tabakalarda yapılmaz. Filtrenin yüzeyinde gerçekleştirilir. Derin filtreler birden fazla çok katmanlı iken yüzeysel filtre tek katmandan oluşur. Bu sebeple daha sık kontrol ve değişim gerektirir.

Hidrolik Filtrenin Özellikleri

Geniş bir basınç aralığı için β kararlılığı olmalıdır. Tüm temizleme dereceleri sınıfları için filtreleme gücü olmalıdır. Hidrolik filtre, yüksek basınç altında bile yüksek kir tutma kapasitesine sahip olmalıdır. Uzun ömürlü olmalıdır. Kullanılan kağıt kaliteli olmalıdır. Kir tutma konusunda üst seviye bir performans sergilemelidir. Hidrolik filtrede büyük filtre alanları olmalıdır.

 

BENZER YAZILAR

Hidrolik Devre Elemanları

 

Kategori:Hidrolik

Kristal Mikrofon Nedir?

13 Şubat 2022 By admin Yorum yapın

Kristal Mikrofon Nedir? Yapısı Çalışma Prensibi

Kristal mikrofon nedir: Piezoelektrik olayından faydalanılan mikrofonlardır. Bir kristale, basınç uygulandığında iki tarafına tutturulan elektrotlar arasında bir gerilim oluşur. Bu olaydan osilatörlerde de faydalanılır. Bu amaç için kullanılan kristaller, Quartz ve Roşel (Rochell) tuzlarıdır.

Piezoelektrik etki gösteren kristaller, deforme olduklarında voltaj üretirler. Kristal mikrofon, diyaframa bağlı ince bir piezoelektrik malzeme şeridi kullanır. Kristal diyafram tarafından saptırıldığında kristalin iki tarafı zıt yükler alır. Yükler, deformasyon miktarı ile orantılıdır ve kristal üzerindeki stres ortadan kalktığında ortadan kalkar.

Önce kristal mikrofonlarda, yüksek çıkışı nedeniyle Rochelle tuzu kullanıyordu. Ancak neme duyarlı ve biraz kırılgandı. Daha sonra mikrofonlar, baryum titanat ve kurşun zirkonat gibi seramik malzemeler kullandı. Kristal mikrofonların elektrik çıkışı nispeten büyüktür. Fakat frekans açısından dinamik mikrofonla karşılaştırılamaz. Bu yüzden müzik piyasası için ciddi rakip değiller.

Kristal mikrofon nedir

Kristal Mikrofon Özellikleri

  • Kristal mikrofon sağlam yapılıdır.
  • Hassaslıkları oldukça iyidir.
  • Frekans karakteristiği geniş değildir. 50-10000 Hz arasındadır.
  • Kristal mikrofonların ürettikleri gerilim yeterli büyüklükte olmadığından mikrofon içi yükselteç ile kullanılır.

Kristal Mikrofon Kullanım Alanları

Kayıt sistemleri, telsiz mikrofon, amatör haberleşme de kullanılır. Radyo yayıncılığına pek uygun değildir.

Kristal Mikrofon Yapısı

Şekil a da görüldüğü üzere iki yüzeyine ince metal iletken yapıştırılan kristal orta yerinden bir lastik ayak üzerine oturtulur. İki ucuna bağlı Y şeklindeki bir çubukla, ince alüminyumdan yapılmış olan konik bir diyaframın merkezine bağlantı yapılır.

Kristal Mikrofon Çalışma Prensibi

Ses basıncı ile diyaframda meydana gelen titreşimi, bağlantı çubuğu ile kristale iletilir. Titreşen kristalin iki yüzü arasında “AF-AC” gerilimi oluşur. Şekil b’ de görüldüğü gibi bağlantı iletkenleri ile mikrofon yükselticisine iletilir. Kristal mikrofonların da, kapasitif mikrofonlar gibi çıkış direnci çok büyüktür. (Birkaç MΩ).

Kapasitif mikrofonda yükselteç, mikrofon gövdesi içerisindedir. Ancak, kristal mikrofonlar da, mikrofon gövdesi içerisinde bulunmasının bir avantajı yoktur. Ana yükselteç içinde de bulunabilir. Bu halde dış etkilerden kaçınmak için, mikrofon ile yükselteç arasındaki uzaklık 10 metre ‘den fazla olmamalıdır.

Ayrıca ekranlı (shielded – şildid) kablo kullanılmalıdır. Bunların yanında, kristal aşırı sarsıntıdan dolayı tahrip olabileceği için, bir yere çarpmamalı ve düşürülmemelidir. Mikrofonu kullanırken, kristali gereği gibi etkilemek için, mikrofon mümkün olduğu kadar ağıza yakın tutulmalıdır. Kristal rutubet ve sıcaktan (direkt güneşten) etkilenir. Kristal yerine yeni geliştirilen seramik elemanlar  kullanılarak olumsuzluklar giderilmektedir.

 

 

Kategori:Elektronik

Elektret Mikrofon Nedir?

13 Şubat 2022 By admin Yorum yapın

Elektret Mikrofon Nedir?

Elektret mikrofon nedir: Kristal mikrofon benzeri mikrofondur. Rondela biçimindeki, ince bir yarı iletken maddenin iki yüzü, elektrostatik bir yöntem ile, moleküler bir aranjman yapılarak  pozitif ve negatif  yüklenir. Bu yarı iletkenin özelliği, elektrik yüklerini devamlı korur. Bu tür yarı iletkenlere elektret (electret) denir. Elektret kapsül, kristal mikrofonlarda olduğu gibi bir yöntemle diyaframa bağlanır.

Elektret mikrofon nedir

Elektret mikrofon

Diyaframı şarj etmek için harici bir voltaj kaynağı yerine, iletken bir metal arka plaka ile paralel yerleştirilmiş kalıcı olarak şarj edilmiş bir plastik eleman (elektret) kullanır. Elektret mikrofonlar önceden şarj edilmiş olarak gelirler. Ancak çalışmak için yine de voltaj gerektirirler.

Electret Mikrofonlar Nasıl Çalışır?

Diyafram titreştiği zaman, titreşen elektret kapsülünün moleküler yapısı değişir. Bu değişim sonunda da iki yüzündeki elektrotlar arasında bir AF-AC gerilimi oluşur. Elektrot gerilimi, bir ses frekansı yükseltecine verilerek kuvvetlendirilir. Elektret mikrofon yüksek dirençli bir mikrofondur. Yüksek frekanslı mikrofonlar da blendajlı kablo kullanılmalı ve kablo boyu çok uzun olmamalıdır.

Elektret Mikrofon Özellikleri

  • Elektret mikrofon imalatı kolay ve fiyatları ucuzdur.
  • Frekans karakteristiği geniş ve düzdür.
  • Elektret mikrofon boyutları küçüktür. Böyle olduğu için kolay kullanılır.(Mesela yakaya takılıp, yaka mikrofonu (kablosuz mikrofon) olarak kullanılabilir.)
  • Önlem alındığında distorsiyonsuz bir çıkış yapılabilir.
  • Elektret mikrofon da özel besleme gerilimine gerek yoktur.

 

 

 

Kategori:Elektronik

  • « Önceki Sayfa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • …
  • 47
  • Sonraki Sayfa »

Site içinde arayın:

Son Yazılar

  • Manyetik Alan Hesabı
  • Rulman Nedir Ne İşe Yarar?
  • Akü Çeşitleri Nelerdir?
  • Konjektör Nedir
  • KVKK – GDPR
  • Alternatör Kayışları
  • Klima Çeşitleri Nelerdir?
  • Klima Nedir? Ne İşe Yarar?
  • QUADRO LNB
  • Flip – Flop Devresi Nedir?

Son yorumlar

  • Bohr Atom Teorisi için Theamazingpeterparker
  • Otomobil Ampulleri için admin
  • Otomobil Ampulleri için Hilal
  • Otomobil Ampulleri için admin
  • Otomobil Ampulleri için İBRAHİM GÜNEY

Copyright@elektrikrehberiniz.com

imunify-bot-check
error: Content is protected !!