Röle devresinde neden CT kullanıyoruz?

Akım transformatörleri (CT’ler), ölçüm cihazını doğrudan yüksek voltaj devresine bağlamadan, elektrik iletkenlerinden akan akımı doğru bir şekilde ölçmek için röle devrelerinde kullanılır. Koruyucu rölelemede CT’ler, güç sistemlerindeki yüksek akımları ölçüm ve kontrol için uygun, yönetilebilir seviyelere düşürerek çok önemli bir rol oynar. Bu, koruyucu rölelerin akım seviyelerini izlemesine ve aşırı akım veya arızalar gibi anormal … Devamını oku

Bir transformatör DC ile çalışır mı?

Bir transformatör DC ile çalışmaz çünkü ikincil sargıda voltajı indüklemek için değişen bir manyetik alana dayanır. DC sabit bir akım sağlar ve transformatörün çalışması için gerekli olan alternatif manyetik alanı yaratmaz. Bu alternatif alan olmadan, sekonder sargıda herhangi bir gerilim indüklenmez, bu da transformatörü DC ile etkisiz hale getirir. Transformatörler DC devrelerinde kullanılamaz çünkü bunların … Devamını oku

Manyetik alanlar nasıl ölçülür?

Manyetik alanlar manyetometre ve gaussmetre gibi aletler kullanılarak ölçülür. Manyetometreler manyetik alanların gücünü ve yönünü tespit edip ölçebilir. Hall etkisi sensörleri, fluxgate manyetometreleri ve süper iletken kuantum girişim cihazları (SQUID’ler) dahil olmak üzere, her biri farklı uygulamalar ve hassasiyet seviyeleri için uygun olan çeşitli türlerde gelirler. Bu cihazlar manyetik alanın büyüklüğü ve yönü hakkında hassas … Devamını oku

Bir anahtar ve kondansatörü bağlarsanız ne olur?

Bir devreye bir anahtar ve bir kapasitör bağlarsanız, kapasitörün davranışı anahtarın durumuna bağlıdır. Anahtar kapatıldığında, kondansatör bir voltaj kaynağına bağlıysa şarj olmaya başlayacaktır. Akım devreden akacak ve kapasitör üzerindeki voltajın, besleme voltajıyla eşleşene kadar kademeli olarak artmasına neden olacaktır. Anahtar açıldığında, kondansatör şarjını koruyacak ve bir deşarj yolu olmadığı sürece terminallerindeki voltajı koruyacaktır. Bir anahtarın … Devamını oku

Diyot doğrultucu olarak adlandırılır. Neden?

Bir diyota doğrultucu denir çünkü alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştürme yeteneğine sahiptir. Bu süreç düzeltme olarak bilinir. En basit haliyle, bir diyot akımın içinden yalnızca bir yönde geçmesine izin verir, ters yönde akımın akışını engeller. Bu yönlü davranış, çift yönlü AC akımını tek yönlü DC akıma dönüştürmek için idealdir, bu nedenle diyotlar doğrultucu … Devamını oku

Transformatörde mıknatıslama akımı neden sinüzoidal değildir?

Bir transformatördeki mıknatıslama akımı, transformatörün manyetik çekirdeğinin doğrusal olmayan yapısından dolayı sinüzoidal değildir. Çekirdek malzemesi doğrusal olmayan bir B-H (manyetik alan kuvvetine karşı manyetik akı yoğunluğu) karakteristiği sergiler; bu, manyetik alan kuvveti arttıkça manyetik akının orantılı olarak artmadığı anlamına gelir. Bu doğrusal olmama, mıknatıslama akımında bozulmaya neden olur ve bu da saf sinüs dalgasından sapan … Devamını oku

Bir DC motor çalıştırma sırasında neden yüksek bir ani akım çekiyor?

DC Motorun Başlangıçta Yüksek Akım Çekmesinin Sebebi DC motorlar, özellikle başlangıç anında, normal çalışma akımından çok daha yüksek bir akım çekerler. Bu yüksek başlangıç akımına “inrush current” veya “ilk akım” denir ve motorun ilk çalıştırıldığı anlarda çok kısa bir süreliğine meydana gelir. Bu yazıda, bir DC motorun başlangıçta yüksek akım çekmesinin nedenlerini ve bunun elektriksel … Devamını oku

Ohm kanununun başarısızlıkları nelerdir?

Ohm kanunu, sabit bir dirence sahip olmayan malzemelerin davranışını tanımlamakta başarısız olur. Yarı iletkenler ve yalıtkanlar gibi omik olmayan malzemeler, voltaj veya akıma göre değişen bir dirence sahiptir, bu da Ohm yasasını bu malzemeler için hatalı hale getirir. Modern elektroniklerin ayrılmaz bir parçası olan diyotlar ve transistörler gibi cihazlar, uygulanan voltajla dirençleri değiştiği için Ohm … Devamını oku

AC jeneratördeki yük kaldırıldığında ne olur?

Bir AC jeneratör üzerindeki yük artırıldığında, jeneratörün tipine ve kapasitesine bağlı olarak çeşitli etkiler ortaya çıkabilir. Genellikle yük arttıkça jeneratörün talebi karşılamak için daha fazla elektrik gücü sağlaması gerekir. Jeneratörün yeterli kapasitesi varsa ve nominal sınırları dahilinde çalışıyorsa, çıkışını artan yüke uyacak şekilde ayarlayacaktır. Bu ayarlama tipik olarak daha fazla elektrik gücü üretmek için jeneratöre … Devamını oku

Raydan raya amplifikatör nedir?

Raydan raya amplifikatör, giriş sinyallerini işlemek ve “raylar” olarak bilinen besleme voltajı sınırlarına kadar uzanan çıkış sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış bir operasyonel amplifikatördür (op-amp). Bu, giriş ve çıkış sinyalleri pozitif ve negatif besleme voltajlarına yaklaştığında bile amplifikatörün verimli bir şekilde çalışabileceği anlamına gelir. Raydan raya amplifikatörler, dinamik aralığın maksimuma çıkarılmasının gerekli olduğu uygulamalarda, özellikle de … Devamını oku