Elektrik Birimleri

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Tarihin çok eski zamanlarından beri insanların kafa yorduğu elektrik konusu ancak 19. yüzyılda insanlık için yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

Bugün iletişimden ısınmaya, ulaşımdan aydınlatmaya kadar modern dünyanın hemen her anında elektriğe büyük ihtiyaç duyuyoruz. Kedinizi eğlendirdiğiniz minik lazerlerden büyük veri merkezlerini işlevsel hale getirmeye kadar farklı amaçlar için kullanılan elektriğin ölçü birimleri de çeşitlilik gösteriyor.

İşte çeşitli elektrik ölçü birimleri ve hangi durumlarda kullanıldıkları :
Elektrik faturanız üzerinde, kullandığınız ampul veya elektrikli cihazların üzerlerinde watt veya kilowatt cinsinden elektrik ölçü birimlerini mutlaka görmüşsünüzdür. Her ne kadar gündelik hayatımız içinde bunlar yaygın olarak kullanılan birimler olsa da elektrik ölçü birimleri aslında daha çeşitli.

Pikowatt (pW)
Watt’tan çok daha küçük, tam olarak 1 watt’ın 1 trilyonda birine denk düşen elektrik ölçü birimidir. 1/1.000.000.000.000 watt’lık bu ölçü birimi genellikle astronomi alanı gibi çok hassas ölçüm gerektiren durumlarda kullanılır.

Nanowatt (nW)
1 watt’ın milyarda birine eşit olan ölçü birimi nanowatt, nW simgesi ile ifade edilir. 1/1.000.000.000 watt’a denk gelen nanowatt astronominin yanı sıra radar alıcıları gibi son derece hassas elektronik cihazlarda kullanılır.

Mikrowatt (µW)
1/1.000.000 watt’ın karşılığı olan mikrowatt da hassas elektrik ölçü birimlerinden biri. Watt’ın ancak milyonda biri kadar olan mikrowatt çoğunlukla hassas tıbbi ekipmanlarda kullanılır. En yaygın karşınıza çıkabilecek kullanımı elektrokardiyografi (EKG) ve elektroensefalografi (EEG) gibi ölçümler yapan cihazlarıdır.

Miliwatt (mW)
Watt’ın 1/1.000 oranında yani binde birine karşılık gelen elektrik ölçü birimidir. Çok az bir enerji ile çalışabilen aygıtların kullandıkları elektrik miktarı miliwatt ile ölçülebilir. Örneğin standart işitme cihazlarını çalıştırmak için bir miliwatt’a yakın bir elektrik yeterlidir.

Watt (W)
Çevremizde en yaygın olarak karşılaştığımız elektrik ölçü birimlerinden biridir. Örneğin evlerimizde kullandığımız ampullerin çoğunun üzerinde watt cinsinden bir değer görebilirsiniz. 60 watt’lık bir ampul 1 saatte 60 watt’lık elektrik harcarken, 100 watt bir ampulün 1 saatte 100 watt elektrik harcayacağını ifade eder.

Kilowatt (kW)
1.000 watt’lık elektrik ölçü birimi kilowatt veya kW ile ifade edilir. Özellikle elektrikli ev aletlerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Örneğin 1.000 watt’lık bir elektrikli süpürge 1 saat çalıştığında 1 kilowatt elektrik harcamış olur.

Megawatt (MW)
Watt’ın 1 milyon katına denk gelen ölçü birimidir. Bir üstteki hesaplamadan devam edecek olursak 1.000 Watt’lık bir elektrik süpürgesinin 1.000 saat çalışması sonucunda 1 megawatt elektrik harcayacağını düşünebilirsiniz. Ortalama bir evdeki aylık elektrik tüketimi genellikle megawatt cinsinden ölçülür. Radore’nin güç kapasitesi ise 3,7 megawatt’tır. 2016 yılı içerisinde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın raporuna göre Türkiye’nin çeşitli kaynaklardan üretebildiği elektrik enerjisi kurulu gücü 78.497,4 megawatt’tır.

Gigawatt (GW)
1 milyar watt’a karşılık gelen elektrik ölçü birimi olan gigawatt büyük elektrik birimleri arasında sayılabilir. Bir üstteki rapordaki Türkiye’nin kurulu elektrik üretim gücünden bahsetmiştik. Türkiye’nin yenilebilir enerji potansiyeli ise 19 gigawatt olarak hesaplanmıştır.

Terawatt (TW)
Bir watt’ın 1 trilyon katına denk düşen terawatt büyük barajların üretimini ve ulusal çapta enerji tüketimini ölçmek için kullanılabilecek kadar büyük bir elektrik ölçü birimidir. Örneğin dünyanın en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olan Atatürk Barajı’nın yıllık elektrik üretimi 8,9 terawatt civarındadır.

Petawatt (PW)
1 watt’ın 1 katrilyon katına denk düşen ölçü birimidir. Bu çapta çok az ölçülecek enerji kaynağı vardır ve ilk akla gelen Güneş olabilir. Dünya’ya gelen güneş radyasyonu yaklaşık 174 petawatt’tır ve bunun yaklaşık yüzde 30’luk bir kısmı geri yansıtılır. Toprağın, denizlerin ve atmosferin absorbe ettiği miktar yaklaşık 89 petawatt’tır.

Polarity (Polarisation)

Polarizasyon, Polarma. Polarite, Kutuplama . Bir elektromagnetik dalganın elektrik alan vektörünün doğrultusudur. Bir sinyalin elektriksel alanının titreşim düzlemi olarak tanımlanabilir. Uydu yayınında farklı polariteler kullanılması aynı frekansın tekrar kulanılabilmesini sağlar...

Telefon Santrali

Telekomünikasyon sistemleri, telefonun keşfinden sonra hızla gelişen haberleşme araçları ile en yeni teknolojileri eskiden kurulmuş ve faal olan teçhizatlarla birlikte uyumlu olarak kullanan dünyanın en büyük otomatik sistemidir. Bu gelişmeler...

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon ('uzak iletişim'), Fransızca '' télécommunication '' daireünden geçmiştir. Duyum, yazı, resim, simge ya da her çeşit bilginin tel, radyo, optik ile başka elektromanyetik dizgelerle iletilmesi, kucak yayımı ya da...

Direk Tipi Trafo

İletim hatlarında gelen orta gerilimi tüketicilerin kullanabileceği alçak gerilime düşüren ve direklerin üzerine monte edilen trafolara direk tipi trafolar denir.  Özelliği Bu tip trafo merkezleri genellikle küçük yerleşim birimleri ile ana dağıtım trafosuna uzak aboneleri beslemek için kullanılır. Trafo ve donanım direk üzerine monte edilmiştir. Bir kısım elemanlar ise direğin yanında bulunan alçak gerilim panosuna monte edilmiştir.

Güneş panelleri Tasarımı

 Güneş enerjisi kullanarak elektrik üretimi, bugünlerde sıkça konuşulan yenilenebilir enerji kaynağı uygulamalarının oldukça popüler olan bir çeşididir. Bol olması, bedava olması, işletme maliyetinin düşük olması ve çevre kirliliğine yol açmaması gibi birçok iyi nedenden dolayı yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada fotovoltaik hücreler ile elektrik enerjisi üreten sistemlerin maliyeti üzerinde durulmuştur.

Kirşofun Gerilimler kanununu

Kirşofun gerilimler kanununa göre kapalı bir elektrik devresinde (çevrede) devre elemanları üzerinde düşen gerilimlerin toplamıgerilim kaynağının gerilimine eşittir. Veya kapalı bir çevredeki gerilimlerin toplamı sıfırdır. Aşağıdaki şekle bakıldığında kirşofun gerilimler kanunu daha iyi anlaşılır. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Vk gerilimli güç kaynağından beslenen R1, R2 ve R3 dirençleri üzerinde düşen gerilimler VR1, VR2 ve VR3 gerilimleri vardır. Şekilde okla çizilen çevre devredeki bütün gerilimleri çevrelemektedir. Kirşofun gerilimler kanununa göre VR1, VR2, VR3 gerilimlerinin toplamı Vk kaynak gerilimine eşittir. Yani;

Parafudur

Bir yüksek gerilim tesisini veya bunun bir kısmını müsaade edilmeyen aşırı gerilimlere  karşı koruyan aygıtlara aşırı gerilimlere  karşı koruma aygıtları denir. Bu koruma aygıtlarından  biri  de  parafudurdur.  Parafudur,  büyük  akım  darbelerini  toprağa  iletir  ve işletmeyi  kesintiye  uğratmadan  aşırı  gerilimleri  şebeke  izolasyonu  için  zararsız  bir  düzeye indirir.

'W' Otomat Sigortalar

Evlerimizde, işyerlerimizde, endüstriyel tesislerde veya özel işletmelerde can ve mal kaybına karşı elektriksel olarak koruma yapmamız gerekmektedir. Bu koruma elektriğin üretildiği yerden başlayarak son kullanıcıya kadar devam eder. Elektrik sigortası, elektrik tesisatı üzerinde beslenilen hat üzerindeki anlık yüksek gerilim, aşırı akım, kısa devre, nominal akımın üzerinde akım geçişi gibi elektriksel olumsuzlukların önüne geçebilmek için termik ve manyetik özelliklerle elektrik enerjisini kesen bir güvenlik önlemidir.

50 HZ frekans

Frekans bir olayın birim zaman (genel olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür. Bir saniye içerisinde oluşan saykıl sayısına frekans denir. Ülkemiz elektrik şebekesinde frekans değeri 50 Hz’de sabit tutulmaya çalışılır. Bunun sebebi özel frekanslı sistemler haricinde tüm elektrikli cihazların 50 Hz frekansına uyumlu olmasıdır.

Akım Trafoları


 Akım Trafoları  "primer" dediğimiz esas devreden geçen akımı, manyetik bir  kuplaj  ile,  küçülterek  "sekonder"  dediğimiz  ikincil  devreye  ve  bu devreye bağlı cihazlara aktarırlar. Bunun sonucunda;  a) Cihazların büyük akımlar ile zorlanması, b) OG ve YG devrelerinde, cihazların büyük gerilimler ile zorlanması önlenmiş olur.

Alternatif Akım

Bildiğimiz gibi elektrik santrallerinde döner elektrik makinaları alternatif akım, yani sinüsoidal akım üretirler. Bu akımın üretilmesi Faraday Yasası’na dayanmaktadır. Faraday Yasası’na göre bir manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletkende bir gerilim endüklenir. Buna göre manyetik alan ve iletkenlerden oluşan bir sistemde bu büyüklükten birinin sabit, diğerinin hareketli olması gerekir.

Alternatör

Generatörlerin çalışma esaslarında anlatılan akım her yarım turda yön değiştirir. Büyük güçlü generatörlerde kutuplar elektromıknatıslardan oluşur. Kutupları oluşturan bu elektromıknatıslara uyartım sargısı ismi verilir. Dinamonun Çalışması Yönü değişken olan bu akımı tek yönlü olarak dışarı alabilmek için kolektör (komütatör) ve fırçalardan oluşan bir düzenek kullanılır.

Ampul

Günlük hayatta kullandığımız çoğu teknolojinin kim tarafından, ne zaman icat edildiğini pek düşünmeyiz. Bizim için önemli olan işimize yaramasıdır. Bu teknolojilerden biri de tek bir düğmeyle çalışan akkor lambalar yani ampuller. Ampulün icadı deyince hemen Thomas Edison’un ismi akla gelir. Peki gerçekten öyle mi? Ampulü Edison mu icat etti? Gelin şimdi hep birlikte geçmişin karanlığında biraz gezintiye çıkalım ve “Ampulü kim icat etti?” sorusunu aydınlatmaya çalışalım.

    Yusuf Gökçe

    'Yusuf GÖKÇE Blog' Teknoloji'nin her dalından hayatımızı kolaylaştıran buluşların kısa ve öz teknik bilgileri bu portalda olacak...

    Bizden Makaleler

    © 2025 Yusuf Gökçe. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Otomasyon, Telekominikasyon...

    Arama