tanim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Elektrik Güç Formülleri



Elektrikte Güç, elektrik enerjisinde elektrik devresi tarafından taşınan güç olarak tanımlanır.

Elektrikte Güç birimi Watt'tır.

Aynı zamanda Güç, elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı enerji miktarı olarak da bilinir.

1Watt= 1Joule/s

1KW(KiloWatt)=1000Watt

1 saniyede 1 Joule enerji harcayan elektrikli alet 1 Watt gücündedir.

Elektrikte Güç Bulma Formülleri

P(Güç)=E(Elektriksel Enerji)/T(Zaman)

P(Güç)=V(Gerilim) x I(Akım)

P(Güç)=R(Direnç) x I(Akım) x I(Akım)

Not: x işaretleri çarpım anlamına gelmektedir.



Elektrik ve Manyetizma


Elektromanyetizma'nın aslında en iyi örneklerinden biri bobin ile yapılan bir mıknatıs ve yine bobin ile yapılan Elektrik Motorlarıdır. Bu aletler Elektromanyetizmalardan yararlanılarak üretilmiş icatlardır.

Elektrik ve Manyetizma yani Elektromanyetizma şu şekilde anlatılmış;

Elektromanyetik teorinin tarihi özellikle aydınlatma alanındaki atmosferik elektrik ile
ilişkilendirilmiş eski ölçümlerle başlar.
İnsanlar elektrik hakkında çok az bilgiye sahipti ve bilimsel olarak bu doğa olaylarını açıklayamıyorlardı.
19. yüzyılda elektrik teorinin tarihi ve manyetik teorinin tarihi birleşti.
Elektriğin hareket halinde olduğu her yerde manyetizmanın da varlığından söz edilebileceğinden elektriğin manyetizma ile birlikte ele alınması gerektiği çok açıktı.
Manyetizma , manyetik indüksiyon ideası geliştirilmeden tam olarak açıklanmadı.
Elektrik, elektrik yük ideası geliştirilmeden tam olarak açıklanmadı.

Kaynak: Vikipedia

Elektrikte Kısa Devre Nedir Nasıl Olur ?



Elektrikte bilindiği üzere Gerilim, Akım ve Direnç mevcuttur. Elektrikte ki Akımı bulmak için Gerilime uygulanan Direnç bulunur ve birbirine bölünerek Akım elde edilir. Ancak bazen hesapta olmayan şeyler olur.

Öncelik size akımın tercihinden bahsedelim. Akım, devrede Direncin az olduğu yönü tercih eder yani kısa devrenin neden olduğunun en büyük kanıtı budur.

İçerisinde, 1 ampul, 1 pil ve  kablolardan oluşan bir devre düşünün. Ancak pil den çıkan + kutbuna bağlanan kablonun 2 ye ayrıldığını ve aynı şekilde - kutbundan çıkan kablonun da 2 ye ayrıldığını düşünelim.+ ve - kutbundan çıkan kabloların üstte kalan kısımlarını ampule bağladığımızı ve kalan alttaki + ve - den çıkan kablolarımızı da birbirine bağladığımızı düşünelim.

Sizce Ne Olacak Simdi ?

Hemen izah edelim;
Ampul yanmayacak çünkü ampul devreye bir direnç uyguluyor bu sebeple akım ampulden yani zor yoldan değilde boş olan 2 yolu tercih ediyor bu sebeple de ampule gerilim ulaşmayarak yanmasını engelliyor.


Elektromanyetik Radyasyon Nedir ?



Elektromanyetik ışınım, elektromanyetik dalgınlık evet da elektromıknatıssal ısın (genellikle EM radyasyon yahut EMI olarak kısaltılır) bir vakum veya maddede kendi kendine yayılan dalgalar formunu düzlük bir olgudur. Elektromanyetik dalgalar, iki canlı bir parçacığın ivmeli hareketi sonucu oluşan, birbirine dik cazibe ve mıknatısi düzlük bileşeni kâin ve bu dü alanın oluşturduğu tesviye sert doğrultuda yayılan, yayılmaları için platform gerekmeyen, boşlukta c foto hızı ile yayılan enine dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar, frekansına bakarak ayrımlı tiplerde sınıflandırılmıştır. Bu tipler sırasıyla (artan frekansa ve azalan talaz boyuna göre)

Radyo dalgaları
Mikrodalgalar
Terahertz ışınımı
Kızılötesi ışınım
Görünür ışık
Morötesi ışınım
X-ışınları ve
Gama ışınlarıdır.

Çeşitli organizmaların gözleri bu ışınların sadece küçümencik bir frekans aralığındaki ışınları algılayabilir. Buna “ışık” ya da “görülebilir tayf” denir.

Kaynak: Wikipedia

Elektrik Motorunun Çalışma Mantığı



Elektrik motoru, manyetik alan etkisi ile elektrik enerjisini hareket(dönme) enerjisine çeviren mekanizmadır.

Elektrik motoru bobinlerden, mıknatıstan ve güç kaynağından oluşur.

Elektrik motoru, bobine uygulanan güç ile mıknatıs arasında bir manyetik alan oluşturur ve bu manyetik alan bobinin dönmesine yol açar.

Elektrik motorunun gücü, bobinin sarım sayısına, mıknatısın gücüne ve güç kaynağından gelen güce göre değişkenlik gösterir. Ancak en önemli olan kısım sarım sayısının fazlalığıdır.

Elektrikte Direnç Nedir Ne işe Yarar ?



Direnç tanım olarak devredeki Gerilime karşı uygulanan ters tepkidir.
Devredeki akımı Dirençe oranlarsak devreden ne kadar Akım geçtiğini bulabiliriz.
Formülü şu şekildedir; V(Gerilim)=I(Akım) x R(Direnç)

Peki bu direç ne işe yarar ?
Dirençler, devredeki gerilimi kontrol etmek ve gerektiği kadarı kullanıp hem tasarruf hemde güvenlik sağlar. Dirençler üzerinde bulunan renklere göre değeri değişir. Direnç bir nevi devrenin kontrol mekanizmasıdır. Ve örnek verecek olursak devredeki ampulün fazla gerilime mağruz bırakmadan patlamasını önleyen en önemli frenleme aracı diyebiliriz.

Elektrik ile Elektronik Arasındaki Farklar Neler ?


Öncelik olarak şunu belirtelim Elektronik, Elektrikten sonra bulunan ve Elektrik olmadan hiç bir işe yaramayan bilgisayarcıklardır.

Hemen örneklendirelim.
Siz beyaz eşya aletlerine elektronik ev aletleri derken neden elektrik ev aletleri diyemiyorsunuz ?
Çünkü bu aletler belirli bir programlama sonucu ortaya çıkmış bir nevi elektriğin akıllaştırılmış hali denebilir.

Elektronik eşyaların veya aletlerin çoğunda belkide hepsinde bir kart mevcuttur. Bu kart o aletin programlama platformudur. Bir bilgisayardaki anakart parçası gibi düşünün bunu.

Elektrik ise bu işin daha basit olan tarafı yani devre akımı sağlayan güç(enerji) veren kısımdır. Biz elektriği basit dedik ama bunu bir elektrikçiyi küçümsemek anlamında anlamayın yaptıkları işler zor ama elektroniğe göre biraz daha mantıken basit işlerdir. 

Elektrikte amaç güç kaynağını, güç tüketicisine iletmektir.

Elektronikte ise amaç bir aleti programlayıp onu robotik hale getirmek bir nevi akıllılaşmasını sağlamaktır.

Son bir nokta atış olarak farkı ortaya koymak istersek şöyle diyebiliriz.
Elektronik, bir aleti programlayıp, akılla hale getirmeye yararken; Elektrik, bu elektronik aletin güç akımını sağlayan devrelerden ibarettir.

Alçak Dağıtım Panosu Ne İşe Yarar ?



Öncelikle panoların hepsinin aslında bir güvenli amacı ve denetleme amacı ile meydana geldiğini bilmemiz gerekir. Neyin çalışıp neyin çalışmayacağına toplu platform üzerinden karar verme mekanizması da denebilir.

Panolar aslında bir elektrik devresindeki anahtarın görevini üstlenir. Ancak bu anahtarın biraz daha büyük çaplı ve birden çok devreden meydana geldiğini ve bunun için daha uygun bir anahtar olduğunu düşüşün işte bu düşündüğünüz şey Elektrik panosudur.

Fabrika,   atölye ve hizmet yerlerinde cazibe   enerjisinin esas dağıtımının   yapıldığı panolardır.   yapı tipi trafo merkezli tüketicilerde, dönüştürücü ağır voltaj çıkışı doğruca   olarak asıl dağıtım   panosuna gelir, oradan ikincil panolara erke dağıtımı yapılır.   kazık tipi trafo merkezli tüketicilerde, takdir panosundan gelen elektrik   enerjisi anne tevzi   panosuna methal yapar, oradan ikincil dağıtım   panolarına şalterlerden   huruç yapılır.   Trafosuz nöbet yerlerinde asıl kofradan mevrut   enerji, tevzi   panosuna methal yapılır ve   oradan tesise erke dağıtılır.   anne tevzi   panosu ile tesisin enerjisi hareketsiz bir panodan arama edilebilir. koskocaman   tesislerde kompanzasyon panosu ile omuz omuza montaj yapılır.

Yararlanılan Kaynak

Kompanzasyon Nedir Ne işe Yarar ?



Direnç bazlı (Resistif) devrelerde  0 olan faz farkı, kapasitif devrelerde akım, voltajdan fazı ilerde olacak şekilde, endüktif devrelerde ise cereyan geride olacak şekilde değişir. safha farkının oluşması, ayıraç çelim oluşması demektir. Bir sistemin görünür gücü  S değişmez, fakat safha farkına merbut olarak görünür ancak bileşenleri olan etkili ve belirteç takat değişir. etken zahmetli görünür güce eşittir ve maksimal sorun verimi alınır. Devrede işi canlı bileşen yapar, ayıraç bileşen her döngüde şebekeden çekilir ve kısır döngü bitmeden son şebekeye verilir. saf resistif devrede faz farkı imkânsız ve enerjik müşkül azami kıymetini alır, ayıraç kuvvet yoktur. ancak endüktif ve kapasitif devrelerde safha farkına nazaran belirteç çetin oluşur. Bu da işe çevrilebilen hareketli gücün azalmasına dolayısıyla verimin düşmesine ve kullanılamayan bir belirteç takat oluşumuna illet olur. işte aktif gücün maksimal hale getirilip, hız faktörünün düzeltilmesi ve verimin en balaban halini alması işlemine kompanzasyon denir.

Şebekeden ayıraç efor tüketimine canlılık kurumları tarafından had getirilmiştir. aylık etkin tüketimin %20'si derece sarfiyat ücretsizken, bu uç geçilmiş olduğu takdirde bütün belirteç gider ücretlendirilir ve faturaya yansıtılır. Evlerimizde kullandığımız aletler içinde mekanik balastlı florışıl lambalar, çamaşır makinaları, soğutucu ve Inverter harici klimalar endüktif devreye haizdir ve reaktif fer çekerler ancak eğer kompanze edilmişlerse bu sarf şebekeden olmaz. hatta konutlarda kullanılan sayaçlar kilovat cinsinden yazdığı için, konutlarda ayıraç fer harcanması için bir ilaç alınmasına ister duyulmamaktadır.

Uygulamada fabrikalar, yalıtım makineleri, aksiyon makineleri ve motorlar endüktif çalıştıklarından bağlandıkları şebekeye reaktif can verirler. verilen reaktif kudret enerjik gücün zımnında verimin az çok düşmesine sebep olur. Fabrikaların çokça bulunmuş olduğu bir toprak oda önüne alındığında o bölgede kâin konutların bu durumdan nasıl olumsuz etkileneceği açıktır. aynı sistemin öncelikle kompanze edilmemiş ve sonrasında kompanze edilmiş hali karşılaştırıldığında ise çekilen akımın değişmediği, fakat aktif ancak arttığı görülür. aha verimin artması ve şebekenin reaktif güçten ibret etkilenmemesi için endüktif sistemin girişine bir kompanzasyon kondansatörü bağlanır ve devrede üretilen ayıraç güç şebekeye verilmeden kondansatörlerde depolanır. motosiklet devreye girerken de bu kondansatörler depoladıkları reaktif gücü motorlara son verirler. zımnında kanalizasyon sistemi aklı kıt resistif bir sisteme yaklaşan olarak görür ve şebekeyle cümle beyninde reaktif meşakkatli alışverişi olmaz.

Bazı uzmanlar gereğince yukarıda açıklayan nedenlerden ötürü evlerde herhangi bir alet sayesinde akçasal açıdan yalıtım tasarrufu peylemek olabilir değildir.

Kaynak: Wikipekia

Gerilim Nasıl Ölçülür ?



Öncelikle işe Gerilimin ne olduğunu tanımıyla öğrenelim.

Gerilim: Gerilimin sembolü U veya E harfleridir, birimi ise V harfiyle gösterilen Volt tur. Genel bir pratik olarak çok fazlı sistemlerde faz arası gerilimler U, faz-nötr arası gerilimler V ile gösterilir.
Doğru akım üreteçleri (piller, aküler ve bunların gurupları) genellikle 1.5- 110 V gerilime sahiptirler.
Evlerimizde kullanılan alternatif akım enerjinin etkin gerilimi 220 V, sanayide kullanılan alternatif akımın gerilimi ise 380 V'tur. Gerilim miktarı arttıkça gerilime maruz kalan kişinin can güvenliği azalır. Yüksek gerilimlerin izolasyonu daha zordur. O yüzden pratikte kullanılabilir enerji gerilimi, alçak gerilim olarak tabir edilen ve her türlü elektrikli alıcı (cihaz) nın çalışma gerilimi olan 110-380 V arasıdır.

Bir devrede gerilimi eğer Direci ve Akımı biliyorsak çok bilindik bir formülü uygulamak yetecektir.

Formül
V(Gerilim)=R(Direnç)xI(Akım)

Yukarıdaki Formülden yola çıkarak Gerilimi bulabiliriz peki düzenekte Direnç ve Akıp açık olarak verilmiyorsa nasıl bulabiliriz ?
Bunun içinde Akımın nasıl bulunduğunu ve Direncin nasıl bulunduğunu öğrenip bu bilgileri edindikten sonra Gerilimi artık elde edebiliriz.

Elektrik Nedir ?



Elektrik, elektrik yüklerinin varlığıyla ve akışıyla ilgilenen fizyolojik olguların tümüdür. Elektriğin çoğu alanda gözle görülebilir çeşitli tesirleri olmaktadır. Bunlara örnek şekilde statik elektrik, elektromanyetik ürünlenim, yıldırım ve elektrik akımı verilebilir. Ek olarak da elektrik radyo dalgalarının oluşumunu verici ve var eden elektromanyetik ışınım ile ilgilidir.

Elektrikteki yükler, gene diğer yükler üzerine tesir işaret eden bir elektromanyetik saha üretirler. Elektriğin ortaya çıkışının ardında bayağı fazla fiziksel nicelik yatar:

Elektrik yükü tanımı: Atom altı parçacıkların, elektromanyetik etkileşimlerini belirleyen bir özelliktir. Elektriksel şekilde yüklenmiş bir madde, elektromanyetik alanlara etkir veya onlardan etkilenir.
Elektrik piyasa (bkz: elektrostatik): Bir elektrik yükünün devinim etmemesi şeklinde bile dışarıya verebildiği elektromanyetik piyasası niteler (örneğin, ortada herhangi bir elektrik akımının olmaması). Elektrik piyasa, çevresindeki başka yükleri kendisine doğru çeken bir kuvvet üretir.
Elektrik potansiyeli: Bir elektrik yerlerin, herhangi bir elektrik yükü üzerindeki iş yapmış olabilme kapasitesine diyoruz. Volt kıymeti ile ölçülür.
Elektrik akımı: Elektriksel olarak yüklenmiş parçacıkların hareketine yahut akışına verilen isimdir. Amper kıymeti ile ölçülür.
Elektro mıknatıslar: hareket eden yükler, manyetik sektör oluştururlar. Elektrik akımı manyetik sektör üretir, ve aynı biçimde değişen manyetik alanlar da elektrik akımı üretirler.