![]() |
| Bakır Kablo Üzerinden Daha Fazla Bilgi Aktarılabilir. |
Elektrik Mühendislerinin ve Sektörünün Teknik Çeviri Sitesi. (Yazılarımızın Çoğu Çeviridir.). https://edisonandtesla.blogspot.com/ & & https://www.facebook.com/elektrotesisat/ & & www.facebook.com/groups/Elektrik.Muhendisleri.Grubu/
28 Nisan 2022 Perşembe
Bakır Üzerinde Genişbant mı?
11 Ekim 2021 Pazartesi
Elektrik Genel,Üretim,İletim,Dağıtım,Piyasa, Satışla İlgili Tüm Yönetmelikler
(Bu Liste Güncel Olarak Hazırlanmıştır. Belirli Aralıklarla
Yenilenecektir. )
Elektrik Enerjisi
Genel, Üretim,İletim, Dağıtım,
Piyasası İle İlgili Yönetmeliklerin
Tamamı
Elektrik Enerjisi
Genel Yönetmelikleri
Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve
Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Elektrik Şebeke Yönetmeliği
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Elektrikli Skuter Yönetmeliği
Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman
İle İlgili Yönetmelik
Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu
Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/Ab)
Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/Ab)
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri
Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri
Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri
Odası Teknik Uygulama Sorumluluğu Uygulama Esasları Yönetmeliği
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri
Odası En Az Ücret Ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri
Odası Asansörlere Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik
Mühendisleri Odası Yapı Elektronik Sistemleri Ve Tesisatlarına Ait
Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği
Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol
Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Hücresel Sistem Anten Tesisleri İle Telsiz Erişim
Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği
Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz Ve Sistemleri Hakkında
Yönetmelik
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Ve Hava Bandı
Telsizhaberleşme Sistem Veya Cihazları İle Seyrüsefer Cihazlarına Kurma Ve
Kullanım İzni Verilmesi, Ruhsatlandırılması İle Tarifelerinin Düzenlenmesine
Dair Yönetmelik
Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa
Gözetimi Ve Denetimine Dair Yönetmelik
Elektrik İletimi Genel
Yönetmelikleri
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini
Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere Ve
İletim Faaliyeti İle Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik
Teiaş İş Güvenliği Yönetmeliği
Elektrik Dağıtım
Genel Yönetmelikleri
Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim Ve Dağıtım
Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine Ve
Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik
Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler
Yönetmeliği
Elektrik Piyasasında Dağıtım Ve Perakende Satış
Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma Ve Satış İşlemleri
Uygulama Yönetmeliği
Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesini (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve
Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik
Elektrik Üretimi
İlgili Yönetmelikler Listesi
Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme Ve Tahmin
Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında
Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti
Belgesi Yönetmeliği
Elektrik Üretim Ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul
Yönetmeliği
Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su
Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Nükleer Güç Santrallerinin Proje Ve Kabul Yönetmeliği
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının
Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının
Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim Ve Dağıtım
Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine Ve
Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak
Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası
İlgili Yönetmelikler Listesi
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol
Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği
Elektrik Şebeke Yönetmeliği
Elektrik Piyasası İthalat Ve İhracat Yönetmeliği
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı Ve
Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Dağıtım Ve Tedarik Lisanslarına İlişkin
Tedbirler Yönetmeliği
Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler
Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası Tadillere Ve İletim Faaliyeti İle
Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgelerinin Faaliyetlerine İlişkin
Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
Rüzgar Veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak
Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8 İnci
Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği
![]() |
| Elektrik Tüm Yönetmelikler |
29 Eylül 2021 Çarşamba
Dolum Şekline Göre Batarya Sınıflandırması : Hibrit, Fişe Takılabilir (Plug-İn) ve Tam Elektrikli Araç Bataryalarının Farkları
![]() |
| Ford Firmasının Üç Tip Elektrik Batarya Sisteminin Kıyaslanması |
![]() |
| Elektrikli Araç Bataryaları Temelde Hibrit, Fişe Takılabilir ve Tam Elektrikli şeklinde 3'e ayrılırlar. |
13 Eylül 2021 Pazartesi
Katı Hal Pilleri
![]() |
| Katı Hal Pillerinin Yapısı |
Katıhal pillerinin en başta gelen zayıflığı olarak cam-seramik elektrolitlerin düşük iyon iletim yeteneği gösterilebilir. Günümüz katıhal elektrolitlerinin iyon iletkenliği sıvı elektrolitlerinkinden düşük kalmaktadır.
Hacim-Güç yoğunluğu pilin büyüklüğünü, kütle-güç yoğunluğu ise pilin ağırlığını belirler. Elektrikli otomobil sektöründe bu kavramlar önemli bir role sahiptirler. Ragone diyagramı güç ve enerji yoğunluğu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. IBM firmasının araştırmacılarına göre teorik olarak Lityum-Hava pillerinin erişilebilir spesifik enerjisi (havadaki oksijenin ağırlığı hariç tutularak) kilogram başına 11 kWh (Kwh/kg) kadardır. Araştırmacıları pratikte bu azami değerin ancak onda birine ulaşılabileceğine inanmaktadırlar.
Geçmişten Günümüze Lityum İyon Pilleri
Mevcut lityum iyon pillerin zayıf yönleri arasında örneğin lityum iyon pilin yarısından fazlasını oluşturabilen gerekli soğutma ve diğer düzenekler sayılabilir. Ek olarak, çoğu sıvı elektrolit yanıcıdır ve bu da ek güvenlik düzeneklerini gerekli kılar. Elektrotların kullanım ömrünün uzatılması için pilin de soğutulması ve pilin tamamen şarj veya deşarj olmasının önüne geçilmesi gereklidir. Sakti3 firmasının katıhal pilleri esasen lityum iyon teknolojisine dayanmakta olup akışkan elektrolit burada tutuşma riski olan bir ince katı elektrolit bir tabakası ile yer değiştirmiştir. Bu tasarımın bazı prototiplerinin oldukça sağlam olduğu ve binlerce doldur boşalt döngüsünü gerçekleştirebildiği gözlemlenmiştir.
6 Temmuz 2021 Salı
Dağıtık Multimedya Veri İletim Algoritmaları
![]() |
| Token Bucket Algoritması |
29 Mart 2021 Pazartesi
Hurdaya Çıkarılan Dizüstü Bilgisayarların Bataryalarından Nasıl Faydalanılabilir?
![]() |
| Bataryaların Tekrar Kullanımında Audi Çevre Vakfı Nunam Firmasını Finanse Ediyor |
![]() |
| Hindistan Bataryaların Tekrar Kullanımı İçin Çok İdeal Bir Ülke Konumunda |
19 Mart 2021 Cuma
Elektrikli Araçlarda Akü Kapasitesi
16 Mart 2021 Salı
Lityum İyon Pillerdeki Metal İçerik Oranının Basit Şekilde Hesabı
Bir lityum iyon pilin lityum içeriğini nasıl bilebilirim? Teorik açıdan, tipik bir lityum-iyon pilde metal vasfında lityum elementi yoktur. Bununla birlikte, yine de dikkate alınması gereken eşdeğer bir lityum içeriğinden bahsetmek mümkündür. Bunun için basit bir formül kullanılabilir. Bir lityum-iyon hücresi için bu, nominal kapasitenin (amper-saat cinsinden) 0,3 katı olarak hesaplanır. Şimdi bunu bir örnek ile izah edelim:
Örnek: 2 Ah 18650 li-iyon pil, yukarıdaki katsayı yani 0,3 ile çarparsak, 0.6 gram lityum içeriğine sahiptir. 8 hücreli (4'ü seri ve 2'si paralel) 60 Wh'lik tipik bir dizüstü bilgisayar pilinde bu rakama 4,8 g'a ulaşır. 8 gram UN shipping yönetmeliklerinin belirttiği üst değer sınırının altında kalmak için, getirebileceğiniz en büyük pil 96 Wh'dir. Bu paket, 12 hücreli bir düzenlemede (4s3p) 2.2 Ah kapasiteli hücreler içerebilir. Bunun yerine 2.4Ah hücre kullanılsaydı, paketin 9 hücre (3s3p) ile sınırlandırılması gerekirdi. Umarım
19 Ocak 2021 Salı
Kuantum Noktalı Güneş Pilleri
![]() |
Atomik kuvvet mikroskobu altında bir AlSb substratı üzerinde GaSb'den imal edilmiş kendiliğinden organize kuantum noktaları. |
![]() |
| Kuantum Noktalı Güneş Pillerinin Yapısı |
29 Aralık 2020 Salı
LED Modüllerde Ömür Beklentisi ve Lümen Süreklilik Faktörü
Selam.
Biliyoruz ki ister LED, ister halojen, metal halojenür ve floresan olsun tüm ışık kaynaklarından elde edilen ışığın niceliği zamanla azalır. Gelecekte belli bir süre sonunda ışık kaynağından elde edilen ışık miktarı, lamba lümeni süreklilik faktörü veya ingilizcesiyle Lamp Lifetime Maintenance Factor (LLMF) olarak adlandırılır. Bir LED modülünün ömrü, ışık çıktısı yani lümen sürekliliği , ilk çıktının % 70'ine ulaşana kadar geçen süre olarak tanımlanır. Buna L70 de denir. Başka bir deyişle lamba birçok geleneksel ışık kaynağı gibi anında sönmez, bilakis yavaşça kararır. Aydınlatma planlayıcıları, aydınlatma tesisatını boyutlandırırken bu etkiyi dikkate alır. Işık seviyesinin "kullanım ömrü" sonunda minimum lüks değerine ulaşmasını istedikleri için, genellikle daha fazla armatür kullanarak armatür kurulumunu aşırı boyutlandırırlar. Bu nedenle aydınlatma tesisatının işletme ömrü başlangıcındaki lux değeri, sonunda olduğundan daha yüksektir. Armatür endüstrisi, LED ömrünü L70 = minimum 50000 saat olarak standartlaştırmıştır; ki bu da aydınlatma tesisatının ömrü aynı saat miktarı esas alınarak yapıldığı sürece, 0,7 LLMF'ye karşılık gelir. Standartlardan bahsedelim:
LED kullanım ömrü konusunda yeni standartlar
LED modüllerde kullanım ömrünün nasıl beyan edilmesi gerektiğine dair yeni uluslararası standartlar yayınlanmıştır. Standartlar,
IEC 62717 Genel Aydınlatma için LED modülleri - Performans Gereksinimleri ve
IEC 62722-2-1 LED Armatürler için Özel Gereksinimlerdir.
Standartlar ne diyor?
IEC 62722, hem test yöntemini hem de LED ömürlerini test etmek için gereken minimum süreyi belirtir. Minimum test süresi, ışık akısının her 1000 saatte bir kaydedildiği 6000 saattir. Bu değerler, IES TM21'de belirtilen bir yöntemle ekstrapolasyon üzerinde elde edilmektedir.
Getirilen Yenilikler Nelerdir?
LED modülünün ve sürücünün kullanım ömrü ayrı ayrı beyan edilmelidir. Sürücünün kullanım ömrü modülünkinden daha kısaysa, armatürün kullanım ömrü tamamlanmadan önce bir sürücü değişimi gerekli olabilir. Bu, toplam armatür ömrünü belirten tek bir rakamdan bahsedilmesinin mümkün olamayacağı anlamına gelir.
IEC 62717'de "ortalama faydalı ömür" için yararlı bir ölçüm getirilmiştir. Bu, kullanılan LED armatürlerin yarısının (% 50'sinin ) ışık çıktısının, beyan edilen ışık çıktısının % 50'sine , örneğin L80'e düştüğü vakte kadar geçen süredir.
Burada işini kalite odaklı yapan bir firmanın kullanıcıya yönelik olarak piyasaya verdiği led armatürlerin L değerlerini başta 70, 80 ve 90 olmak üzere vermesinde fayda görmekteyiz. L değerlerinden bahsettiğimizde, bu değerle doğrudan ilişkili B ve C değerlerinin de olduğunu ve ne anlama geldiklerinden bahsedeceğiz. Şimdi devam edelim. İyi bir üretici bu anlamda ürettiği armatürlerin :
![]() |
| Led armatürlerde Lümen Süreklilik Eğrisi |
IEC 62717 standardına uygun olarak 25 Santigrat derecede B50Lx yani "ortalama faydalı ömür "değerini beyan etmelidir. x burada ürünün türüne göre 70, 80, 90 olabilir. Yine "maksimum" çalışma sıcaklığı koşullarında bu değeri ayrıca beyan etmelidir. Bu sayede ürününüzün kalitesin hakkında bir fikir elde edebileceksiniz. B değerinden bahsettik. Anlamış olmanız muhtemel ama biz izaha devam edelim:
B Değeri
Cy ile gösterilen kademeli lümen düşüşüne bağlı arıza oranı , basitçe aynı tip ve ömür beklentisine sahip bir dizi LED modülünün kademeli lümen düşüşüne bağlı bir oran olup, bu armatürlerden ışık çıktısı ürünün ömrüne ait L değerinin altına düşen kısmının toplam armatür içindeki yüzdesidir. B50 değeri, beyan edilen L-değerinin LED modüllerinin minimum% 50'si ile elde edileceğini ve kalan% 50'nin daha düşük bir lümen değerine sahip olabileceğini gösterir. B10 değeri, LED modüllerinin minimum% 90'ının beyan edilen L değerini karşılayacağı ve yalnızca% 10'unun daha düşük lümen seviyesine sahip olacağı anlamına gelir. Bu nedenle B10 değeri, B50'den daha ihtiyatlıdır. Pratik anlamda bu, B50'ye kıyasla bir dizi LED modülünde B10'a yaşam süresinin daha erken bir aşamasında ulaşıldığı anlamına gelir.
C değeri
Cy ile gösterilen ani lümen düşüşüne bağlı arıza oranı , basitçe aynı tip ve ömür beklentisine sahip bir dizi LED modülünün ani lümen düşüşüne bağlı bir oran olup, bu armatürlerden ışık çıktısı ürünün lümen değeri sıfırlanan yani tümüyle arıza veren kısmının toplam armatür içindeki yüzdesidir. Burada ani lümen düşüşüyle kastedilen LED çipin ışığını tamamıyla ve aniden kaybetmesidir.
![]() |
| Led Modüllerde Lümen Süreklilik Katsayıları |













