#elektronikkartfirması
Explore tagged Tumblr posts
binbirsoft-blog · 5 years ago
Text
Solar İnverter Tamiri
Solar Inverter Nedir ?
Inverter (Evirici)’ ler Güç Elektroniğinde DC gerilimden AC elde etmek için tasarlanan sistemlerin genel adıdır.UPS ve SMPS gibi devrelerin yapısında da Inverter bulunur.Solar Inverter Sisteminin çalışması için Solar sistemlere uygun tipte ve güçte aküler ve aküleri şarj etmek için gerekli voltajı sağlayacak olan Solar Paneller (Güneş Paneli) kullanmak gerekmektedir.Solar Inverter, akülerde yedeklenen 12-24-48 volt gibi değişiklik DC voltajları evlerimizde kullanmakta olduğumuz AC 220 Volt 50 hz’lik şebeke elektriğine çevirir.Solar Inverter sistemlerinde Invert işlemi yüksek gerilim ve akım altında anahtarlama yapabilen IGBT (Yalıtılmış kapılı bipolar transistör) olarak adlandırılan yarı iletken güç elemanları ile yapılmaktadır.
Solar Inverter Tamiri Nasıl Yapılır
Zaman zaman tasarım hataları, aşırı ısınma, şebeke gerilimindeki harmonik bozulmalar, Solar Akü grubunda ve Solar Panellerde meydana gelen kısadevreler, yükteki dengesizlik, ani gerilim düşümü ve yükselmesi gibi sebeplerle Solar Inverter’ler arızalanmaktadır. Kısa devre ve aşırı yük gibi durumlarda genelikle IGBT katında arıza meydana gelmekle birlikte gerilim düşümü ve ani gerilim yükselmesi gibi bazı durumlarda IGBT’ leri tetiklenen kontrol katında da arıza oluşabilmektedir.
KAPLANTEK olarak Solar Enerji Sistemlerinde kullanılmakta olan bir çok farklı tip ve güçte Inverter Kartının arıza tespitini ve tamirini başarı ile gerçekleştirmekteyiz.Teknik Servis Atölyemizde, sisteminizin gerçek çalışma koşullarına en yakın ortamı simüle ederek Inverter tamirlerinizi yüksek başarı oranları ile yapmaktayız.Talep etmeniz durumunda Solar Inverter devreye alma, parametre güncelleme ve yerinde arıza tespiti konularında da değerli müşterilerimize destek sunmaktayız.
Solar Inverter Arızalarının Engellenmesi / Azaltılması İçin Öneriler
Aşağıda sıraladığımız öneriler sisteminizin kararlılığı, verimliliği ve ömrü açısından dikkate alınması gereken hususlardır.
·         Sisteminizin yapısını doğru hesaplayıp Solar Inverter, Güneş paneli ve Akü grubunuzun gücünü doğru belirlemeniz gerekiyor.Uygulamaya başlarken Inverter parametrelerini fabrika verilerine uygun bir şekilde ayarlamak gerekiyor.
·         Inverter’leri devreye alırken kurulu güce uygun kablo kesiti kullanılması son derece önemlidir.
·         Toz, yağ ve nem gibi olumsuz dış etkenlerin yıprandırıcı etkisini azaltmak için Inverter’lerin muhafazasının çok iyi yapılması gerekmektedir.
·         Sistem bakımının periyodik aralıklarla yapılıyor olması, Inverter ve Akü grubunda  giriş ve çıkış klemens bağlantılarının sağlamlığının kontrol edilmesi uzun ömürlü çalışma için gerekli bir koşuldur.
·         Topraklamanın iyi yapılmış olmasına dikkat ediniz.Topraklama iyi yapılmamışsa bir kaçak akım veya arıza durumunda çarpılma ve yangın riskine neden olabilir.
0 notes
binbirsoft-blog · 5 years ago
Text
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TAMİRİ
UPS Tamiri 
Elektrik enerjisi üretimine yapılan yatırımın Türkiye’nin gelişme hızının altında kalması, bugüne kadar süregelen ve bundan sonra da devam etmesi olası elektrik kesintisi ve voltaj  dalgalanmaları sorunları, ülkemizin ve dünyanın gündemde olan önemli sorunlarından biridir.Zaman ve bilgi kaybının son derece önemli olduğu günümüzde bu sorunun çözümüne yönelik en kestirme yolun, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) kullanımı olduğunu söyleyebiliriz.KAPLANTEK olarak değerli müşterilerimize bir çok farklı güç ve yapı seçeneklerinde UPS Tamiri hizmeti vermekteyiz.
Kesintisiz Güç Kaynağı’nın temel işlevi nedir ? 
Her geçen gün kullanımı artan KGK ların temel işlevi, elektrik kesintisi veya voltaj dalgalanmaları durumunda 0-4 milisaniyede devreye girerek bağlı olduğu cihazı korumaktır.KGK aynı zamanda şebekeden gelen elektriği de süzerek cihazı elektriksel parazitlerden korur.Bu etki bağlı olan cihazın elektrik kesilmesi veya voltaj dalgalanmaları esnasında çalışma sürekliliğini sağlarken uzun vadede ömrünü de uzatır.Öneminin gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaya başlamasıyla Türkiye pazarına pek çok KGK markası girmiş ve bu markalar arasında kıyasıya bir rekabet başlamıştır.Bu durum KGK alıcısının seçim yapmasını oldukça zorlaştırmaktadır.Bir KGK alırken dikkat edilmesi gereken konulardan önce KGK hakkında bilinmesi gereken konulara göz atmakta fayda var.
Kesintisiz Güç Kaynağı Jeneratör Değildir 
Öncelikle, KGK bir jeneratör değildir.KGK‘lar zaman zaman jeneratörlerle karşılaştırılmaktadırlar.Bir KGK nın görevi elektrik kesilmesi veya voltaj dalgalanması sırasında 0-4 milisaniyede devreye girerek, bağlı sisteme 5-10 dk. çalışma desteği vermek ve güvenilir bir şekilde kapatılmasını sağlamaktadır.Jeneratörler ise 1-60 saniyelik bir zaman aralığında devreye girerler ki bu sistemin kapanmasını engelleyemez.Ancak jeneratörün devreye girmesi ile sistem tekrar çalışmaya başlar.Jeneratörün besleme süresi saatler ile ölçülürken KGK’larda genelde dakika ile ölçülür.Jeneratörün önüne sistemi korumak için mutlaka bir KGK konulmalıdır.
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI NASIL ÇALIŞIR ?
Kritik yükleri kesintisiz beslenmesinin yanı sıra gerilimin efektif değer, frekans ve dalga şekli gibi tipik büyüklüklerini, şebekenin sağlayamayacağı doğrulukta veren KGK sistemi, şebekeden çektiği AC türündeki elektrik enerjisini önce bir doğrultucu üzerinden DC enerjisine dönüştürür.Doğrultucu hem yüke gerekli biçimde enerji sağlayan eviriciyi besler, hem de ara devrede yer alan akümülatör grubunu şarj eder.Eviricinin görevi, sağlanan DC enerjiden, istenen standart efektif değerde ve frekansta, AC dalga şeklini üretmektir. Doğrultucu çıkışı nominal DC değerde tutulur, yük evirici üzerinden beslenir. Şebeke geriliminin sınır değerlerinin dışına çıkması veya kesilmesi durumunda doğrultucu çalışmaz. Evirici akümülatörden çektiği DC enerjisi ile yükü kesintisiz olarak istenen değerde beslemeye devam eder. 
Akümülatör grubunun depoladığı enerji sınırlı olduğundan kesinti uzun süre devam ederse doğrultucunun yedek bir motor jeneratör grubu tarafından beslenmesinde yarar vardır.UPS en önemli bileşenlerinden biri olan elektronik kontrol ünitesi, şebeke, doğrultucu, akümülatör ve eviriciyi sürekli olarak denetleyerek bu birimlerin uyum içinde çalışmasını sağlar.
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ ÖZELLİKLERİ 
Gerilim kararlılığı; 
Burada yükü besleyen gerilimin olumsuz şartlarda değerinin değişmemesi, giriş gerilimine göre çıkış geriliminin regülasyonu ifade edilmektedir.Türkiye şartlarında şebekenin -%20  +%20 gerilim dalgalanmalarını tolere edebiliyor olması, UPS‘in en önemli özelliklerinden bir tanesidir.Kaliteli bir kesintisiz güç kaynağında çıkış geriliminin kararlılığı 220V AC veya 380V AC ’ de   ±%1 olmalıdır (±%2 kabul edilebilir bir değerdir). 
Yüke Göre Çıkış Gerilimi Regülasyonu;
Kesintisiz güç kaynağının çıkışına bağlanan yükler sıfırdan %100 yüke kadar değiştirildiğinde veya şebekenin kesilmesi ve geri gelmesi anında çıkış geriliminde meydana gelen değişmedir.Bu değer ± %1 den büyük olmamalıdır. 
Frekans kararlılığı; 
Yüke uygulanan gerilim dışında önemli bir konu da çıkış frekansının kararlılığıdır.Şehir şebekesinde iletim teknolojinin yapısından dolayı frekans oynamaları sözkonusu olabilmektedir.Bu dalgalanmanın örneğin bir bilgisayarın işleyişinin etkilememesi için belirli bir aralıkta tutulması gerekmektedir.Şehir şebekesinin 49,5 Hz ve 50 Hz  arasındaki değerleri kabul edilebilir sınırlardır. İyi bir UPS bu sınırlar içerisinde şebekeye senkron olabilir ve bu sınırların dışında kendi ürettiği son derece kararlı %0,01’ lik değişim aralığında 50 Hz’e geçer.Bu geçişin çok hızlı oluşu zararlıdır ve 1 Hz/sn ‘ lik frekans değişim hızı uygundur. 
Çıkış gerilimi harmonik distorsiyonu; 
THD çıkış geriliminin içerdiği harmoniklerin ölçüsüdür.Lineer yükte % 5’ den lineer olmayan yüklerde % 7,5’ den küçük olması gerekir.Kaliteli Kesintisiz Güç Kaynaklarında % 3 seviyesinde olmalıdır. 
Aşırı yük ve kısadevre koruma; 
Bütün önlemler alınsa bile KGK uzun ömrü süresince aşırı yüklere ve kısa devrelere maruz kalacaktır.İyi bir Kesintisiz Güç Kaynağı bu tip etkilere maruz kaldığında hemen arıza yapmamalı sistemi beslemeye devam etmelidir.Bunun için örneğin % 150 yükte gerilim regülasyonu sınırları içinde kalarak en az 1 dakika çalışmalıdır.
Yüksek verim; 
KGK bünyesinde çeşitli devreler sözkonusudur.Gerek AC’nin DC’ye dönüşümü, gerek DC’nin AC’ye dönüşümü sırasında devre yapısındaki yarı iletken güç elemanları ve diğer komponentlerde ısıl etkilerden dolayı elektriksel kayıplar sözkonusu olmaktadır.Sistemde hiçbir kaybın olmaması mümkün olmadığından muhakkak bir verim olayı söz konusudur.Komple sistem verimi önemli bir unsurdur.Örneğin 1 kW yükü beslemek için 1,5 kW enerji tüketiliyorsa bir yerde bir yanlışlık var demektir.1 kW yükü beslemek için 1,18 kW güç tüketmek yani ortalama % 85  sistem verimi  iyi olarak değerlendirilebilir.
Aküler;
Akü teknolojisi son yıllarda büyük ilerleme kaydetmiştir.Kesintisiz Güç Kaynaklarında Tam Bakımsız Kapalı Tip Kurşun Asit Aküler (AGM) kullanılmaktadır.Derin deşarjdan etkilenmeyen, kısa devre edilebilen  aynı zamanda deşarj sonrası 2 saat içinde % 80 kapasiteye ulaşabilen aküler  iyi olan akülerdir.
KGK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR ?
Bir KGK alırken ilk yapılması gereken güç ve besleme süresi hesabıdır.Bu hesaplar için KGK nın hangi sistemi besleyeceği ve sistemi kaç dakika besleyeceğini belirlemek gerekir.Makinelerin ne kadar güç çektikleri arkalarındaki etiketlerde belirtilir. Eğer bu akım cinsinden (Amper) belirtilmişse ülkemiz için bunu 220 V ile çarparak gereksinimimiz olan  gücü bulabiliriz. 
Yerel ağlarda ve sunucu sistemlerinde KGK kullanımı yeterli olmayıp,  “KGK Otomatik Kapatma ve Test Yazılımı” da kullanılmalıdır.Bu yazılımın sağladığı avantaj kısaca şöyle özetlenebilir; 
Elektriksel sorun meydana geldiğinde yazılım devreye girer, kullanıcılara mesaj yollayarak uyarıda bulunur  “LÜTFEN SİSTEMİNİZİ KAPATIN, SUNUCU (örn) 15 DAKİKA  İÇİNDE KAPANACAKTIR”.Bu süre sonunda hala sistemden çıkmamış kullanıcı varsa, yazılım bu kullanıcının kullanmakta olduğu  programdaki bilgiyi otomatik olarak saklayarak terminali kapatacaktır.Daha sonra sunucuyu otomatik ve güvenli olarak kapatarak işlemi tamamlar.Elektriksel problem ortadan kalktığında da sunucuyu açarak kullanıcıların tekrar ağ üzerinde çalışmalarını sağlar. 
Bunu dışında bu yazılım ağın belli saatlerde  açılıp kapatılmasını (örn. Akşam saat 24.00’te kapatıp sabah saat 07.00’de sunucuyu açabilir) sağlayabilir. Bilgi işlem sorumlusu ağ üzerindeki herhangi    bir terminalden KGK’nın o anki akü şarj seviyesini, voltajın konumunu, regülasyon yapılıp yapılmadığını v.b. görebilir.
KGK kullanıcılarının  sunucularını korurken söz edilen yazılımları kullanmaları için KGK üreticileri, bu yazılımları  ücretsiz olarak kullanıcıya sunmaktadır.Bu şirketler tarafından üretilen yazılımlar, kullanılan hemen tüm işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilmektedir. 
https://www.kaplantek.com/kesintisiz-guc-kaynagi-tamiri/
0 notes
binbirsoft-blog · 5 years ago
Text
SMPS TAMİRİ
SMPS  Nedir?
 Güç kaynakları Doğusal (Linear) ve Anahtarlamalı Mode (SMPS) olarak iki kısma ayrılmaktadırlar.Pilleri de bir nevi doğru akım güç kaynağı olarak belirtmekte fayda var.
Elektroniğin ve teknolojinin sözkonusu olduğu hemen her yerde sistemin büyüklüğüne göre irili ufaklı Power supply’lardan bahsetmek mümkün.Sistemde kullanılan Güç kaynağının kalitesi ve performansı sistemin kararlılığını ve performansını doğrudan etkilemektedir.Bir güç kaynağının kalitesi, akım taşıma kapasitesinin kararlılığı, yük dengesizliklerine verdiği tepkime ve filtreleme yeteneğine  bağlı olarak değişmektedir.Günümüzde bir çok elektronik devrede SMPS’ler tercih edilmektedir.Maliyet avantajı,  daha küçük ve hafif olması, giriş gerilimi aralığının yüksek olması, yüksek verimi gibi artıları olmakla beraber daha karışık bir devre yapısına sahip oluşları, lineer tipe göre daha fazla arıza yapmaları ve elektromanyetik gürültü etkileri gibi dezavantajları da bulunmaktadır.Sistemin yapısına göre Lineer veya SMPS devre yapısına sahip güç kaynağı seçmek, güç elektroniğinde önemli bir konudur. Birçok ucuz SMPS üzerlerinde yazan akım ve güç kapasitesini karşılamaktan uzaktır.
SMPS Nasıl Çalışır
Power supply girişine uygulanan AC 220V şebeke gerilimi önce şebeke filtre katından geçer.Şebeke filtresi ; bobin, AC ile çalışan kapasitörler ve smd EMI filtre elemanlarından oluşmaktadır. Şehir şebeke gerilimi her zaman stabil ve kararlı değildir, ani gerilim ve frekans bozulmaları sıklıkla yaşanmaktadır.Şebeke filtre katının amacı şebekeden gelebilecek frekans bozulmaları ve manyetik gürültülerin olumsuz etkilerini azaltmaktır.
Filtre katından geçen 220V AC gerilim doğrultucu (AC/DC Converter) kata gelir.Burada tam dalga köprü doğrultucu diyot üzerinden geçer ve DC’ye dönüşür.Köprü diyotun çıkışına bağlı kondansatör ile de tam doğrulukta DC Akım elde edilmiş olur.Buradan sonra devreye Switch mode trafo, PWM (Sinyal genişlik Modülasyonu) entegresi ve güç mosfetleri girer.Power supply’ın çıkış gücünü belirleyen faktör devrenin tasarımında kullanılan Switch mode trafonun ve Mosfetlerin akım taşıma kapasiteleridir.
PWM ve Mosfetler tarafından Switch mode trafonun girişine uygulanan yüksek frekanslı anahtarlama sinyalleri trafonun çıkışında yüksek frekanslı AC sinyaller olarak karşımıza çıkar.Çıkış katında bulunan hızlı diyotlar ve kapasitörlerden oluşan regulasyon devresi de AC sinyalleri işleyerek +24V, +12V, +5V ve +3,3V gibi DC gerilimleri üretir (Bu kat bir nevi Inverter gibi çalışır).Son olarak çıkış filtre katında bobin ve kondansatörler sayesinde stabil hale gelen DC voltajları elektronik sistemlerimizi beslemek için kullanırız.
SMPS Arızaları Nelerdir
Zaman zaman şebeke gerilimdeki dalgalanmalar, aşırı ve dengesiz yük ve aşırı ısınmaya bağlı olarak SMPS devresinde mosfet, diyot, sigorta, kondansatör ve direnç gibi malzemelerde patlaklar meydana gelebilir. SMPS’ler yapıları itibariyle iç içe kompakt yapılar olduğundan bir malzemedeki arıza genelde yakınındaki bir kaç malzemeyi daha bozmaktadır.Çoğu zaman girişten çıkışa doğru birden fazla malzeme patlağı gerçekleşir.Soğutmanın yetersiz oluşu ve devre kartının aşırı tozlanması arıza oluşumunda önemli bir etkendir.Aşırı tozlanma belli bir noktadan sonra devre kartı üzerinde istenmeyen kısadevrelere neden olabileceği gibi mosfet, diyot gibi çalışırken ısınan malzemelerin üzerlerinde biriken aşırı ısıyı havaya iletememelerine neden olacaktır.
0 notes