Yazar "Gezegin, Cenk" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 7 / 7
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe A Computation and Metering Method for Harmonic Emissions of Individual Consumers(Ieee-Inst Electrical Electronics Engineers Inc, 2019) Dirik, Hasan; Duran, Ismail Umut; Gezegin, CenkAs the ratio of nonlinear loads fed from grids are increasing day by day, harmonic pollution problems seem to be more and more serious. Problems related to harmonics are the main sources of economic losses at power systems. In order to reduce economic losses and provide cleaner grids, utilities need to find new and reasonable ways to control harmonic pollution. A proper way of this is to enforce monetary sanctions to the consumers who are responsible for harmonic pollution. With this way, consumers are encouraged to take necessary actions for reducing their harmonic emissions. However, utilities still need a fair, reasonable, and applicable method for this aim to control harmonic emissions of costumers. In this context, a new method to compute the contribution of individual customers to harmonic pollution of grids is presented in this paper. For this aim, an index representing the harmonic emission level of loads is defined. In the development of the method, responsibilities of utilities and consumers, harmonic limits specified by standards and effects of each harmonic component on grid elements have been especially taken into account. Thus, it has been possible to form a fair, reasonable, and applicable method. Validity of the method is tested by simulations, and results are discussed. At the end of this paper, an experimental setup designed for real-time metering is also presented. This demonstrated the applicability of such a metering device that uses the proposed method.Öğe A Monitoring Method for Average Winding and Hot-Spot Temperatures of Single-Phase, Oil-Immersed Transformers(Ieee-Inst Electrical Electronics Engineers Inc, 2021) Gezegin, Cenk; Ozgonenel, Okan; Dirik, HasanTransformers are the most expensive element of a power system, and so transformer monitoring systems are becoming more important as loads increase. Under heavy loading conditions, the hot-spot temperature of a transformer is the most critical parameter to determine the limit of loading. Therefore, to make an accurate estimation of hot-spot temperature and maintain the reliability of a power system, dynamic thermal models or methods must be employed. Due to the complexity of thermal phenomena, the methods presented so far needs to be improved to reduce computational errors. This is particularly the case for variable loading conditions and power utilities are still in need of good techniques. This paper describes two methods to determine temperature in single-phase, oil-immersed transformers. The first method calculates average windings temperature (AWT) using the voltage and current from primary and secondary windings. The second method, which uses data from the first method, determines the hot-spot temperature of the transformer. The methods have been investigated by experiments on a 30 kVA single-phase transformer and verified the results using COMSOL (TM) software. Our methods have proven more accurate than the IEEE Annex G method.Öğe A Novel Parameter Identification Method for Single-Phase Transformers by Using Real-Time Data(Ieee-Inst Electrical Electronics Engineers Inc, 2014) Dirik, Hasan; Gezegin, Cenk; Ozdemir, MuammerEquivalent circuit parameters of transformers are related to the condition of their windings. Information concerning winding deformations, failures, and temperature can be acquired by monitoring these parameters. Methods used for the determination of electrical parameters generally require disconnection of the transformer from the power system. In this paper, a novel method which uses real-time data of the transformer to determine its parameters is presented. Therefore, this method eliminates the need for the disconnection of the transformer from the power system. In the method, winding parameters are obtained by applying the differential equation algorithm to the fundamental frequency components of transformer data. Fundamental frequency components of the currents and voltages are computed by using the discrete cosine transform. Transformer core parameters are also computed via core losses and the polynomial curve-fitting method with the least squares error method. The proposed method has been tested and validated by simulations and experiments.Öğe Design and Field Application of a Lifetime Metering Device for Distribution Transformers Based on HotSpot Temperature(Gazi Univ, 2024) Dirik, Hasan; Gezegin, Cenk; Ozgoenel, Okan; Geyikoglu, Ali; Sancaktar, IdrisSolar air collectors The most important parameter determining real lifetime of transformers, which are generally designed to have a lifespan of around 30 years, is excessive temperatures exposed to winding insulations. If the temperature of winding insulation exceeds the critical temperature, aging rate decreases below the expected value, while it is under the critical temperature the aging becomes much slower. Therefore, by accurately monitoring winding temperature of a transformer, it is possible to accurately determine the aging rate and remaining life. In this study, design and field application of a lifetime metering device that developed based on this information is explained. The calculation method first calculates average winding temperature using winding resistance that is obtained by the real -time currents and voltages. Next, the winding hot-spot temperature is calculated using top oil, ambient and average winding temperature. Last, the aging rate and used/remaining life values of transformer are obtained by winding hot-spot temperature. The device can also generate warning and alarm signals for user depending on excessive temperature, and perform energy efficient cooling control. The developed device can not only present the data to user with a touch screen on it, but also transfer it to a server via wireless internet connection.Öğe Reactive power compensation with hybrid compensator combining a synchronous motor and switched capacitors(Elsevier Science Sa, 2023) Dirik, Hasan; Gezegin, Cenk; Dirik, Hasan SerdarSwitched capacitors are the most common tools used for reactive power compensation. For this purpose, inverter-based static compensators, thyristor-based static compensators and synchronous machines can also be used. Although switched capacitors are cost-effective, it is almost impossible to achieve full reactive power compensation with them. Other tools that their reactive power outputs are fully controllable are expensive so-lutions. Therefore, by taking into account the balance between cost and performance, a new hybrid system is developed and introduced in this paper. The hybrid compensation system provides to reach unity power factor through the coordinated control of a synchronous motor and switched capacitors. In the proposed structure, switched capacitors produce the main part of reactive power demand, while the power requirement between the stages is met by a synchronous motor. With the help of adjustable coils connected in series to each phase of three-phase synchronous motor, it has been possible to obtain different amounts of reactive powers from the phases. The hybrid system has been tested by experimental works. Test results have shown the proposed hybrid reactive power compensation method has better performance than conventional systems with switched capacitor and ensure to reach almost unity power factor even under unbalanced load conditions.Öğe Transformatörlerin Ortalama Sargı Dirençlerinin Gerçek Zamanlı Ölçümü(2018) Gezegin, Cenk; Dirik, Hasan; Özdemir, MuammerGüç sistemlerinin pahalı donanımlarından olan transformatörlerin izlenmesi son yılların önemlikonularından biridir. Transformatör izleme sistemleri genellikle arızaların tespiti, transformatörömrünün belirlenmesi, kayıpların ölçümü ve sargı sıcaklıklarının belirlenmesi amacıylakullanılır. İzlemede kullanılan önemli parametrelerden biri transformatör sargı direncidir. Buyüzden, bu çalışmada yeni bir sargı direnci izleme yöntemi sunulmuştur. Yöntemtransformatörlerin eşdeğer devresi ve güç eşitlikleri kullanılarak geliştirilmiştir. Hesaplamalardatransformatörlerin primer ve sekonder tarafı akım ve gerilim değerleri kullanılmaktadır.Böylece transformatörlerin ortalama sargı direncinin gerçek zamanlı izlenmesi sağlanmaktadır.Yöntem tek fazlı transformatörlere uygulanabildiği gibi yıldız-yıldız ve üçgen-yıldız bağlıtransformatörler için de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, öncelikle yöntemin matematikselişlem adımları verilmiştir. Sonrasında Matlab ortamında yapılan benzetim çalışmaları ve ikifarklı transformatör üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalar verilmiştir. Benzetimler vedeneysel çalışmalar yöntemin geçerliliğini açık bir biçimde ortaya koymuştur.Öğe Yük Altında Çalışan Tek-Fazlı Transformatörlerin Demir ve Bakır Kayıplarının İzlenmesi(2019) Dirik, Hasan; Gezegin, CenkTransformatörlerin termal özellikleri, yüklenebilme sınırlarını ve ömürlerini belirleyen önemli değişkenleriiçerir. Bu değişkenler arasında transformatörlerin sargı sıcaklığı en önemli değişkendir. Sargı sıcaklığının değeritransformatörün içyapısındaki kayıpların neticesinde açığa çıkan ısı enerjinin miktarı ile dış ortama atılan ısıenerjisi miktarı arasındaki denge tarafından belirlenir. Bu noktada transformatörlerin gerçek zamanlı çalışmalarıesnasındaki güç kayıplarının iç sıcaklığa önemli etkisinin olduğu anlaşılır. Bu kayıplar demir ve bakır kayıplarıolmak üzere iki alt gruba ayrılır. Her iki kayıp türünün sargı sıcaklığına ve özellikle en sıcak nokta sıcaklığınaolan etkisi farklı orandadır. Bu yüzden transformatör sıcaklık hesaplamalarında kullanılan termal modellerinhemen hemen hepsinde her iki kayıp türü farklı oranlarda dikkate alınır. Bu yüzden demir ve bakır kayıplarınınayrı ayrı hesaplanabilmesi termal modellerin doğruluğu bakımından önemli bir avantaj sunar. Bu çalışmada, buyüzden, gerçek zamanlı transformatör verileri kullanılarak kayıpların nasıl hesaplanabileceği üzerine bir yöntemverilmiştir. Yöntem tek-fazlı transformatörün primer ve sekonder tarafı gerilimlerini ve akımlarınıkullanmaktadır. Yöntemin matematiksel eşitlikleri transformatörlerin T-eşdeğer devresi kullanılarak eldeedilmiştir. Burada, önerilen yöntemin öncelikle matematiksel temelleri verilmiştir. Sonrasında ise yöntemin hemMatlab/Simulink ortamında yapılmış olan benzetimler ile hem de bir 5 kVA gücüne sahip transformatör üzerindeyapılan deneysel çalışmaları ile yapılmış olan inceleme sonuçları verilmiştir. Sonuçlar kayıpların önerilenyöntem ile oldukça hassas bir şekilde elde edilebildiğini göstermektedir. Hesaplamaların harmonikli koşullardada geçerli olması ve gerçek zamanlı veriler ile yapılıyor olması önemli iki avantajdır.