Mikrometrenin Tanımı
Mikrometrenin Tanımı Kumpaslara göre daha hassas olan ölçme ve kontrol aletleridir. Mekanik kumandalı vida-somun sistemine göre çalışır. 0,01 – 0,002 – 0,001mm hassasiyetlerinde ölçmeler yapılır.
Mikrometrenin Tanımı Kumpaslara göre daha hassas olan ölçme ve kontrol aletleridir. Mekanik kumandalı vida-somun sistemine göre çalışır. 0,01 – 0,002 – 0,001mm hassasiyetlerinde ölçmeler yapılır.
İletkenlere Gelen Rüzgar ve Buz Yükü Etkisi nedir nasıl hesaplanır Ağır iklim şartlarının bulunduğu bölgelerden geçen iletim hatları üzerinde meydana gelen buz tabakasının etkisiyle iletkenIer kopabilir. Enerji nakil hatları tesis edilirken bu durum göz önüne alınmalıdır.(Buz yükü bölgesi iklime ve zemin yüksekliğine göre değişir.)
Dağıtım ve enerji nakil hatlarında Kaçak Geçirgenlik Dağıtım ve enerji nakil hatlarında faz iletkenlerinin kendi aralarında ve toprak arasındaki kaçak akımların etkisiyle meydana gelen bir hat sabitesidir. Kaçak akımlar hatlarda aktif güç kaybına sebep olur. Ancak çok küçük değerde olduğu için ihmal edilir.
Yüksek gerilim enerji nakil hatlarında Kapasitans Bir iletkenin yükünün potansiyeline oranına iletkenin kapasitesi denir (C=Q/V). Kapasitenin birimi Farad’dır. F ile gösterilir. Farad çok büyük bir kapasite birimi olduğu için uygulamada daha çok Farad’ın milyonda biri (1×10) olan mikrofarad (µF) kullanılır. Hava ile birbirinden ayrılmış karşılıklı duran iki iletkene kondansatör denir. Enerji nakil hava hatlarındaki iletkenler […]
Enerji nakil hattının endüktansı Nasıl Hesaplanır Endüktans Üzerinden akım geçen bir iletkenin çevresinde bir manyetik alan oluşur. Eğer oluşan manyetik alan ve iletkenden geçen akım zamana göre değişirse, bu iletkenin bir endüktansı oluşur. Eğer endüktans tarif edilecek olursa, manyetik akı değişiminin akım değişimine oranıdır (L=df/di).
Elektrik enerjisi iletim hatlarında Direnç etkisi ve hesapı Nasıldır Elektrik enerjisi, iletim ve dağıtım hatlarında gerilim düşümü ve güç kaybının meydana gelmesine sebep olan hat sabitesidir. Bu nedenle direncin iyi hesaplanması gerekir.
Servo Tork Kontrol Modu Tork kontrol modunda amaç, cisim için gerekli Tork’un, Servo Motordaki elektrik akımının kontrol edilmesiyle ayarlanmasıdır. 1. Gerilme Durumunun Sabit Tutulması Dolama silindirinin yarıçapı önemli ölçüde değiştiği için, Servo Motorun Tork’u eş zamanlı olarak kontrol edilmelidir.
Hız Kontrol Modu Servo Sistemde hız kontrol karakteristiğinin yüksek doğrulukta çıkartılması için hız değişimlerinin geniş alan içinde çizilmesi gerekir.
SERVO MEKANİZMALAR Servo-Mekanizma etimolojide “Servus” olarak söz edilmektedir. “Servus” Latincede köle anlamına gelmektedir. İstenilen gösterge değerlerine göre hareket eden bir kontrol mekanizmasıdır. Servo Mekanizma yüksek kararlılıkta çalışabilmek için çalışma şartlarını daima kendi kendine kontrol eden bir mekanizmaya sahiptir. Geri Besleme Kontrol kısmı, istenilen çalışma şartlarının dışına çıkıldığı zaman çalışır. Kontrolde en önemli nokta, Geri Besleme […]
AA güçten DA güç elde etme metodu(Tek fazlı inverterin çalışma prensibi) İnverter DA gücü AA güce çeviren bir ünitedir. Aşağıdaki tek fazlı alternatif akım devresi üzerinde örnek yaparak bu konuyu açıklamaya çalışalım. Şekil 1.8: İnverterin yapısı DA gücün AA güce çevrim işlemi gerçekleştirilmiştir. Alternatif akım DA güç ünitesine bağlanmış dört adet anahtarla elde edilmektedir. S1 […]