Elektrik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Elektrik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Elektrikte serbest tüketici limiti

 

           Elektrikte serbest tüketici limiti 2026 için belirlendi



 

Elektrik piyasasında serbest tüketici uygulamasına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karara göre, 2026 yılında elektrikte serbest tüketici limiti önemli ölçüde düşürüldü. EPDK kararına göre, 2026 yılı için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak uygulanacak. Bu limit, 2025 yılında 750 kilovatsaat seviyesindeydi. Yapılan değişiklikle birlikte serbest tüketici statüsünden yararlanabilecek abone sayısının azalması bekleniyor.   

LİSANS SAHİPLERİNE SATIŞ ORANI DÜZENLEMESİ
Kararla birlikte lisans sahibi tüzel kişilere yönelik yeni bir düzenleme de getirildi. Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında faaliyet gösteren lisanslı üreticilerin, bir yıl içinde lisanslarına kayıtlı yıllık elektrik üretim miktarının piyasada satabileceği oran, 2026 yılı için yüzde 50 olarak belirlendi. kaynak:internet

Xiaomi, 2025 için elektrikli araç

 Xiaomi, 2025 için elektrikli araç satış hedefini şimdiden tamamladı



Kasım ayı itibarıyla kümülatif bazda 500 bin adetlik teslimat yapan firma, 2025 yılı için belirlediği 350 bin adetlik teslimat hedefini planlanandan bir ay önce tamamladı.

Geçtiğimiz eylül ve ekim aylarındaki elektrikli otomobil satışlarında art arda 40 bin adetlik satış barajını aşmayı başaran Xiaomi, bu sınırın altına düşmemeye kararlı. Şirket, kasım ayında da 40 bin adet sınırını geçtiğini açıkladı.

Daha da önemlisi, kasım ayı itibarıyla Xiaomi'nin şimdiye kadarki elektrikli otomobil satışları 500 bin adedi geride bıraktı. Teslimatlara 3 Nisan 2024'te başlayan Çinli şirket, geçen yıl yaklaşık 135 bin teslimat gerçekleştirdi. Bu da Xiaomi'nin 2025 yılı için belirlenen 350 bin adetlik satış hedefini kasım ayında, yani planlanandan bir ay önce gerçekleştirdiği anlamına geliyor.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil modeli, 28 Mart 2024’te resmi olarak tanıtılan SU7 elektrikli sedan oldu. Bunu 26 Haziran 2025’te piyasaya çıkan YU7 elektrikli SUV takip etti. Çinli şirket ayrıca 27 Şubat 2025’te tanıtılan SU7 Ultra isimli performans modeline de sahip.  kaynak:internet haber

2024 yılının ilk yarısı Güneş Enerjisi Raporu

 2024 yılının ilk yarısı, küresel ve yerel düzeyde güneş enerjisi sektöründe büyük gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur.


Öne Çıkan Projeler ve Hedefler

  1. Karapınar Güneş Enerji Santrali: Karapınar’da yer alan ve Avrupa’nın en büyük güneş enerji santrali olan tesisin kapasitesi 1.35 GW’a ulaştı. Bu tesis, yıllık 3 milyon kilovat-saat elektrik üreterek 2 milyon kişiye enerji sağlama kapasitesine sahip​. 
  2. Hedefler: Türkiye, 2035 yılına kadar her yıl 3.5 GW güneş enerjisi eklemeyi hedeflemektedir. Bu hedef, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimindeki payını 2035 yılına kadar %65’e çıkarmayı amaçlamaktadır​.

  3. Hibrit Projeler: Türkiye, rüzgar ve hidroelektrik gibi diğer yenilenebilir kaynaklarla birleştirilen hibrit güneş projeleriyle de önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Bu projeler, enerji üretim verimliliğini artırmakta ve şebeke stabilitesini sağlamaktadır.
Türkiye’de güneş enerjisi sektörü de 2024 yılının ilk yarısında önemli ilerlemeler kaydetti. Türkiye’nin toplam güneş enerjisi kapasitesi 2024’ün ilk çeyreğinde 12.4 GW’a ulaştı. İlk iki ayda eklenen 1.109 MW’lık yeni projelerle birlikte, Türkiye’nin güneş enerjisi filosu önemli bir büyüme kaydetti​. 

kaynak:mapperx

Bilimde Son Nokta Kuantum

Bilimde Son Nokta Kuantum Işınlanma

Bilim adamları kuantum seviyesinde gaz atomlarını bir noktadan başka bir noktaya ışınlamayı başardı. Şimdi ise atomlara yüklenen bilgileri fotonlar yoluyla ışınlamaya çalışıyorlar. Peki nasıl mı? Atomlar ışınlanabiliyorsa, insan vücudu da atomlardan meydana geliyorsa, insanlarda ışınlanabilir mi? Cevapları haberimizin devamında.Araştırmacılar yıllardır bir kuantum seviyesinde (kubit) ışıktan ışığa bilgiyi ışınlamaya çalışıyor. 2006’da Niels Bohr Enstitüsü’nde ki araştırmacılar ışık ve gaz atomları arasında ışınlanma olayını gerçekleştirmişti. Şimdi ise bu araştırma grubu iki gaz atomu arasında bilgiyi ışınlama yoluyla taşımayı başardı. Bunu bir veya birkaç kere değil, kalıcı ve sürekli olarak gerçekleştirebiliyorlar. Sonuçlar “Nature Physics” adlı bilim dergisinde yayınlanıyor.Kuantum dolanıklığı, kuantum kriptografi(şifreleme), kuantum bilgisayar ve kuantum ışınlanma gibi merak uyandıran günümüz bilimin en önemli uğraşları üzerine araştırmaları, fiziğin en ilginç çalışma alanlarından biridir. Deneylerin nasıl yapıldığını açıklamadan önce kuantum dolanıklığı hakkında biraz bilgiler vermemiz gerekiyor.
Kuantum Dolanıklığı Nedir?
Kuantum dolanıklığı, iki veya daha fazla kuantum parçacığının, mesela fotonun, fiziksel özelliklerinin güçlü bir şekilde bağıntılı olduğu durumdur. Fakat dolanıklık bizim bildiğimiz şekilde saçların, kabloların veya iplerin dolanık olması anlamında değil, yerine ışığın yapıtaşları olan fotonlar gibi kuantum maddelerinin nasıl birlikte olduğunu, birbirlerine nasıl bağlandığını ve nasıl birbirlerini etkilediğini, bilginin kuantum bitlerini (kubitleri) nasıl paylaştığını anlatır.
Kuantum Işınlama Nedir?
Maddenin ışınlaması için foton çiftleri kullanılabilmektedir. Bu foton çiftleri birbiri ile aynı özelliği gösteren iki fotondan oluşur. Örnek olarak, bir foton Ay'a gönderilse ve Dünya'daki uyarılsa aynı anda fiziksel bir bağ olmamasına rağmen diğer foton da tetiklenir. Foton çiftleri ile maddenin atomları kodlanıp(kuantum şifreleme) diğer merkezdeki fotonlara gönderilir. Kodlar diğer merkezde işlenip, diğer merkezdeki aynı tip atomlar birleştirilir ve aynı madde elde edilir. Bu şekilde madde taşınması veya elektronik olarak madde kopyalanması yapılabilir. Işınlama işleminin sonunda orijinal maddenin yok edilmesi gerekir. Pratik olarak bu şekilde ışınlama yapılmıştır. kaynak:elektrikport.com

TEMEL ELEKTRİK

TEMEL ELEKTRİK



  • ELEKTRİK'DE BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR
  • AKIM
  • Akımın birimi amperdir.
  • Akım “I” harfiyle sembolize edilir.
  • Akımı ölçen ölçü aleti ampermetredir.
  • Ampermetre devreye her zaman seri bağlanır.
  • Ampermetrenin iç direnci çok düşüktür.
  • GERİLİM
  • Gerilim birimi voltur.
  • Gerilim “V” ya da “U” harfiyle sembolize edilir
  • Gerilimi ölçen ölçü aletinin ismi voltmetredir.
  • Voltmetrenin iç direnci çok yüksektir.
  • Voltmetre devreye her zaman paralel bağlanır.
  • DİRENÇ


          • Direnci ölçen ölçü aletinin ismi ohmmetredir.
          • Direncin devre sembolü yanda görülen iki şekildedir.

      NOT: DİRENÇ, GERİLİM VE AKIMI ÖLÇEBİLEN ÇOK FONKSİYONLU ÖLÇÜ ALETİNİN İSMİ MULTIMETRE YA DA AVOMETREDİR.


      Ölçü Aletlerine Ait Semboller ve Anlamları

      • Ampermetre: Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı ölçen ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Ampermetreler (A) harfi ile belirtilir.                                                       

    • Voltmetre: Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel bağlanır. Voltmetreler (V) harfi ile belirtilir.                                                                                 


    • Lcrmetre: Elektrik devrelerinde değişik amaçlar için kullanılan ve alıcı olarak görev yapan direnç, bobin ve kondansatörün; direnç, endüktans ve kapasiteölçen ölçü aletleridir. Lcrmetre ile doğru ölçüm yapabilmek için uygun kademe seçimi yapılmalıdır.                                                                     


  • Wattmetre: Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri elektriksel gücü ölçen aletleridir. Wattmetreler akım ve gerilim bobinlerine sahip olup akım bobini devreye seri, gerilim bobini devreye paralel bağlanır. Güç hesaplamalarda (P) harfi ile ifade edilir.                                                                              
    • Frekansmetre: Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını ölçen aletlerdir. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır ve (Hz) şeklinde ifadefrekans endüktans ve kapasite ölçümü yapar. Bunların yanı sıra elektronik elemanların sağlamlık kontrolü ve uç tespiti işlemleri yapabilen tümleşik ölçü aletleridir.                                                                         

      • Osilaskop: Elektrik ve elektronik devrelerinde akım ve gerilimin değeri, frekans ve faz farkı ölçümlerini dijital veya analog ekranda grafiksel olarak gösteren aletlerdir.                                                                            

      •  
      • Elektrik Sayacı: Elektrik devrelerinde alıcıların harcadığı elektrik enerjisini, yani harcanan güç ile zaman çarpımını ölçen ölçü aletleridir. sayaçlarda akım ve gerilim bobini olmak üzere iki bobin bulunur. Akım bobini devreye seri, gerilim bobine devreye paralel bağlanır.                                                                         

        • Multimetre: Elektrik veya elektronik devrelerinde akım, gerilim, direnç, frekans endüktans ve kapasite ölçümü yapar. Bunların yanı sıra elektronik elemanların      sağlamlık kontrolü ve uç tespiti işlemleri yapabilen tümleşik ölçü aletleridir.                                                                     

        •  DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM
        •                                          
        • Doğru Akım: Zamanla yönü ve şiddeti hiçbir şekilde değişmeyen akımdır. Pillerden bataryalardan bisiklet dinamolarından elde ettiğimiz akımdır.

          Alternatif Akım: Zamanla yönü ve şiddeti periyodik olarak değişen akımdır. Şehir şebekesinden elde ettiğimiz akım Alternatif akımdır. Türkiye’de şehir şebekesi 220 volt ve 50 Hz dir. Sanayi elektriği ise 380 Volt ve yine 50   
        • Elektrik Devrelerinde Kullanılan Elemanlar

        • Herhangi bir enerjiyi (kimyasal, mekanik, ısı, ışık), elektrik enerjisine dönüştüren devre elemanına üreteç veya kaynak denir. Kısaca elektrik enerjisi üreten devre elemanıdır. Aşağıda çeşitli üreteçlere ait semboller verilmiştir.
          • Direnç
          Dirençler, üzerlerinden geçen akıma zorluk gösteren devre elemanlarıdır. Devre uygulamalarında dirençler, akım sınırlayıcı, gerilim düşürücü, devre yükü, akım ayarlayıcısı olarak kullanılır. Hemen hemen her elektrik-elektronik devresinde direnç kullanılmaktadır.                                                  
        •   Ohm kanunu
        • Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki iletken üzerinden geçen akımpotansiyel farkla (örn. voltaj veya gerilim düşümü) doğru; iki nokta arasındaki dirençle ters orantılıdır.
          ya da
          Burada, I akım amperV referans alınan iki nokta arasındaki potansiyel fark volt ve R ohmla ölçülen ve direnç olarak adlandırılan devre değişkeni (volt/amper)dir. Potansiyel fark gerilim olarak da bilinir ve bazen V nin yerine UE veya emk (elektromotor kuvvet) sembolleri kullanılır...........

Ohm kanunu nedir


Ohm kanunu nedir?
Ohm kanunu yada Ohm yasası; 1827 yılında Georg Simon Ohm tarafından bulunmuştur. Elektrik devrelerinde Voltaj, Akım ve Direnç arasında bir bağlantı mevcuttur. Voltaj, Akım ve Direnç arasında bir bağlantının bulunduğu bu elektrik devresinde iki nokta arasındaki bir tel üzerinden geçen akım potansiyel farkla yani geçtiği alanla doğru, iki nokta arasındaki dirençle yani iki nokta arası uzunluğuyla ters orantılıdır işte bu bağlantıyı veren kanuna Ohm kanunu yada Ohm yasası denir
Georg Simon Ohm'da bunu; “Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.” şeklinde tanımlamıştır. Direnç birimi “Ohm“dur bu değer ne kadar büyük ise o kadar çok direnç var anlamına gelir. Farklı malzemeler, farklı dirençlere sahiptir.

Örnek:Bir metrelik alüminyum telin direnci 3,44 ohm'dur. Benzer bir bakır telin direnci ise 2,09 ohm'dur.
100 watt'lık bir lambanın direnci 140 ohm'dur.
Akım bir dirençten geçerken elektronlar enerji kaybederler. Elektronlar bir dirençten geçerken iş yaparlar. Bu iş ısıya dönüşür. Potansiyel farkı, akım ve direnç arasındaki ilişki Ohm Kanunu olarak bilinir. Ohm kanununa göre; akım, potansiyel farkının dirence oranıdır.
Ohm kanunuyla ilgili bağıntılar
Ohm kanunu tanımına göre; devrenin akım şiddetine (I), gerilimine (U), direncine de (R) dersek akım şiddeti;
Akım şiddeti = Gerilim / Direnç        I = U / R olur. Bu kanuna Ohm kanunu formülü denir.
Bu formülde harfler;
Gerilim
Direnç
Akım şiddeti
Sembolü
U
R
I
Birimi
Volt
OHM
Amper
Birim sembolü
V
 Ω
A

sembol ve birimleri ile ifade edilir.

1- R = U / I
2- V = I x R
3- I = V / R
U= Alıcı uçlarına uygulanan gerilim (Volt (V))
I= Alıcı içinden geçen akım şiddeti (Amper (A))
R= Direnç (Ohm) 


Direnç nedir ?

Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişini etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere Direnç denir. Dirençlerin elektronik devrelerdeki görevleri nelerdir?
1- Devreden geçen akımı sınırlayarak aynı değerde tutmak.
2- Devrenin besleme gerilimini bölerek, yani küçülterek başka elemanların çalışmasına yardımcı olmak.3- Hassas yapılı devre elemanlarının aşırı akıma karşı korunmasını sağlamak.4- Her devre elemanı belirli voltaj aralıklarında çalışır, belirli akımlara dayanabilir ya da gereksinim duyar,yada belirli voltajlara belirli tepkiler verir. Devrenin belirli yerlerine yerleştirilen dirençler elektrik enerjisinin bir kısmını kendileri kullanarak devrenin her noktasında gerekli değerlerde voltaj ya da akım olması için konur.


Akımı nedir 

İletken bir cismin kesitinden geçen serbest elektron miktarıdır. Başka bir deyişle elektrik akımı serbest elektronların iletken madde içinden akmasıdır.Elektrik akım şiddet birimine Amper denir. Bir devreden elektrik akımının akabilmesi için o devrenin Kapalı Devre olması gerekir.Eğer devre açık olursa serbest elektronlar havada geçemeyecekleri için elektrik akımı akmaz. Bu şekilde ki devrelere de Açık Devre denir.

Voltaj nedir ?

Bir su borusundan akan suyun hareketini bir iletkenden akan elektronların hareketine yani elektrik akımının akmasına benzetebiliriz. Borudan akan sudur, buna karşın iletkenden akan ise elektronlardır. Su borusu içinden suyun akabilmesi için mutlaka bir basınç farkı gereklidir. Örneğin bir su pompası ile su basılmalıdır ki su borudan akabilsin. Benzer bir şekilde elektrik devresinden de akımın akması için mutlaka bir kuvvete ihtiyaç vardır. Bu kuvvet olmadığı takdirde serbest elektronlar hareket edemez yani elektrik akımı akmaz. İşte serbest elektronları hareket ettirerek devreden elektrik akımının akmasına sebep olan kuvvete Voltaj denir. Voltaj birimi Volt’tur. Kısaca (V) veya (E) harfi ile gösterilir.Ohm Kanununa Göre Akım Şiddeti, Gerilim (Voltaj) ve Direnç Birimlerinin TanımlarıOhm kanunu formülünden ve bunun birimlerinden faydalanarak akım şiddeti, gerilim ve direnç birimlerini tanımlayabiliriz.Akım şiddeti birimi (Amper); Bir ohm’luk direncin iki ucu arasındaki gerilim bir volt ise bu dirençten geçen akım şiddetine bir amper denir.Gerilim birimi (Voltaj); Direnci bir ohm olan bir alıcıdan geçen akım şiddeti bir amper ise bu alıcının iki ucu arasındaki gerilim bir volt olur.Direnç birimi (OHM); Bir amperlik akım çeken bir alıcının iki ucu arasındaki gerilim bir volt ise bu alıcının direnci bir ohm olur.




Paralel Bağlı Dirençlerde Akım ve Geril


Paralel Bağlı Dirençlerde Akım, Gerilim ve Toplam Direnç

Bir önceki yazıda seri bağlı dirençlerde akım, gerilim ve toplam direnc hakkında bilgiler ve hesaplamaları yazmıştık. Bu yazıda dirençler birbirleri ile paralel olarak bağlandığında akım gerilim ve toplam direncin nasıl hesaplandığını görelim. Dirençler aşağıdaki gibi bağlandığında birbirleri ile paralel bağlı olurlar.

Yukarıdaki gibi A ve B terminalleri arasına bağlı R1, R2 ve R3 dirençleri birbirleri ile paraleldir. Paralel bağlı dirençlerde dirençlerin gerilimleri birbirleri ile eşittir. Yani;
VR1 = VR2 = VR3
Paralel bağlı dirençlerde eşdeğer direnç yani toplam direnç şu şekilde hesaplanır;
1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
Gerilimleri eşit olan paralel dirençlerin akımları direnç değerlerine göre değişir. Aşağıda direnç değerleri verilen örneği inceleyelim.

Yukarıdaki örnekte R1=10Ω, R2=20Ω, R3=5Ω olarak verilmiştir. Tüm dirençlerin gerilimleri VAB gerilimine eşittir. VAB geriliminin 20 V olduğu durumda dirençler üzerinen akan akımı ohm kanunu formülüne V=IR göre kolaylıkla bulabiliriz.IR1 = 20 / 10 = 2AIR2 = 20 / 20 = 1AIR3 = 20 / 5 = 4AIAB = IR1 + IR2 + IR3VAB = VR1 = VR2 = VR31/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R31/RT = 1/10 + 1/20 + 1/51/RT = 2/20 + 1/20 + 4/201/RT = 7/20RT = 20/7 Ω olarak hesaplanır.1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 + … + 1/RnV = VR1 = VR2 = VR3 = VR4 = VR5 = … = VRnI = IR1 + IR2 + IR3 + IR4 + IR5 + … + IRnTüm dirençler üzerinen akan akımın toplamı IAB akımına eşittir. Yani;Tüm dirençlerin gerilimleri birbirlerine ve VAB‘ye eşittir. Yani;Bu devredeki tüm dirençlerin toplam direncini hesaplayalım;Benzer şekilde n adet direnç paralel bağlı olduğunda;Paralel bağlı dirençlerde toplam direnci;Paralel bağlı dirençlerde gerilim;Paralel bağlı dirençlerde akım;olur.Yukarıdaki eşitlikler tüm paralel bağlı direnç devrelerinde kullanılır.

Elektrikte serbest tüketici limiti

              Elektrikte serbest tüketici limiti 2026 için belirlendi   Elektrik piyasasında serbest tüketici uygulamasına ilişkin yeni düze...