>
Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Yüksek Gerilim Tekniği ve Lab MEL310 Zorunlu Lisans 3 Bahar 4

Öğretim Elemanı Adı

Prof. Dr. Nurettin ABUT
Doç. Dr. Hasbi İSMAİLOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Korhan KARAARSLAN

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Elektrik alanı ile potansiyel arasındaki ilişkiyi hesaplar.
2) Elektriksel yalıtkanlarda delinme dayanımı kavramını yorumlar.
3) Elektriksel yalıtkanlarda delinme dayanımına ilişkin deneyleri izler ve yorumlar.
4) Gazlarda boşalma teorilerini açıklar.
5) Yüksek gerilimlerin üretilmesini değerlendirir ve laboratuvarda uygulamasını yapar.

Program Yeterliliği İlişkisi

  Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Kazanımları
1 Yüksek Orta Düşük Düşük Orta   Orta Düşük Orta Orta
2 Orta Orta Düşük Orta Orta   Orta   Düşük Düşük
3 Düşük Orta Düşük Orta Orta   Orta Düşük Orta Düşük
4 Orta Düşük   Düşük Düşük   Düşük   Düşük  
5 Düşük Orta Düşük Yüksek Düşük   Orta   Yüksek Orta

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

Elektromanyetik Alanlara Giriş

Dersin İçeriği

Statik elektrik alanı, temel denklemler. Düzlemsel elektrot sistemleri. Eşmerkezli küresel elektrot sistemleri. Eş eksenli silindirsel elektrot sistemleri. Maksimum elektrik alan şiddetinin yaklaşık olarak hesaplanması. Y.G. Tekniğinde sayısal yöntemler. Tabakalı elektrot sistemleri. Boşalma olaylarına giriş, gazlarda boşalma olayları. Townsend boşalma teorisi. Kanal boşalma teorisi. Korona, yüzeysel boşalma, sıvı ve katı yalıtkanlarda delinme. Temel yüksek gerilim deneyleri. Yüksek alternatif, doğru ve darbe gerilimlerinin üretilmesi ve ölçülmesi, yüksek gerilim deneyleri.

Haftalık Ders İzlencesi

1) Yüksek gerilim tekniği kavramı
2) Elektrostatik alan
3) Temel elektrot sistemleri
4) Düzlemsel elektrot sistemleri
5) Küresel elektrot sistemleri
6) Silindirsel elektrot sistemleri
7) Çok tabakalı elektrot sistemleri. Laboratuvar çalışmaları
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Maksimum elektrik alan şiddetinin yaklaşık olarak hesaplanması
10) Elektrik alan şiddetinin deneysel yöntemlerle hesaplanması
11) Elektrik alan şiddetinin sayısal yöntemlerle hesaplanması
12) Gazlarda boşalma olayları
13) Townsend Teorisi
14) Kanal boşalma teorisi
15) Yüksek gerilimlerin üretilmesi ve ölçülmesi, laboratuvarda uygulama.
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- ÖZKAYA, M.,-Yüksek Gerilim Tekniği, Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1996.
2- -ÖZKAYA, M.,-Yüksek Gerilim Tekniği, Cilt 2, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1996.
3- WILLIS, H.L.,- Insulation Coordination for Power Systems, Marcel Dekker, 1999.
4- Kind, D., Feser, K., High-Voltage Test Techniques, SBA Publ./Vieweg, 2. Ed. 1999.
5- GÖNENÇ, İ.,-Yüksek Gerilim Tekniği, Cilt 1, İTÜ Yayını, 1977.
6- RIZK, F.A.M., TRINH, G.N., High Voltage Engineering, CRC Press Taylor & Francis Group, NW, 2014
7- SCHON, K., High Voltage Measurement Techniques (Fundamentals, Measuring Instruments, and Measuring Methods), Springer Nature Switzerland AG, 2019.
8- HAUSCHILD, W., LEMKE, E., High-Voltage Test and Measuring Techniques, 2nd Edition, Springer Nature Switzerland AG, 2019.

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Alıştırma ve Uygulama
3) Benzetim
4) Laboratuvar/Çalıştay
5) Proje Temelli Öğrenme


Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı

40%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

60%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte