SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
EES 455 - 20.12.2011
 KISA DEVRE HESABI
EES 455 - 20.12.2011
Kısa devre arızası
 Zsc
 Arıza noktasından
önceki tüm sistemin
eşdeğer empedansı
 Zs
Yük empedansı
EES 455 - 20.12.2011
Kısa Devre Gücü
 Arıza akımlarını hesaplama gerekliliği
 Arıza akımlarına dayanıklı
 Arıza akımlarını izole edebilecek kapasitede
teçhizat seçimi yapabilmek
 Güç sistemlerinde ana kaynak generatörlerdir. Trafolar ise
gücün istenilen gerilim seviyelerine dağıtılmasında kullanılır.
 Arıza, generatörlerden veya trafolardan sonraki kısımlarda
meydana gelir. İlk durumda arıza akımını sadece kaynak
empedansı sınırlarken, ikinci durumda ise trafo empedansı
arıza akımını belirleyen önemli bir faktördür.
 Genelde, en yüksek arıza akımları üç faz arızalarında oluşur.
Bu yüzden, teçhizatın arızaya dayanımı açısından üç faz
arızaları referans alınır.
 Kısa devre akımı anında söz konusu olan güce kısa devre gücü
denir.
EES 455 - 20.12.2011
… Kısa Devre Gücü
 Şekildeki arıza akımı, trafo
reaktansı ve aradaki bağlantı
kablolarının empedansları
tarafından sınırlanır.
 Bağlantı kablolarının empedansları
ihmal edilirse, arıza akımı;
Trafo Kısa Devre Gücü
EES 455 - 20.12.2011
EES 455 - 20.12.2011
Örnek
EES 455 - 20.12.2011
… Örnek
EES 455 - 20.12.2011
 Yukarıdaki örneklerde, hesaplamaları basitleştirmek için bazı
kabuller yapılmıştır;
 Arızanın şalt sahasına çok yakın olduğu varsayılarak aradaki kablo
empedansları ihmal edilmiştir (1. örnekte)
 Ark direnci ihmal edilmiştir.
 Kablo empedansı ile trafo empedansı (reaktans) arasındaki faz açısı
sıfır kabul edilerek, söz konusu empedans değerleri kompleks
matematik kullanılmadan toplanmıştır.
 Generatörden önceki şebekenin kaynak empedansı ihmal edilmiştir.
(Sonsuz bara / sonsuz kısa devre gücü)
 Bahsedilen ihmaller yapılmadığında ve kesin değerlere
ulaşılmak istendiğinde, hesaplamalar çok karmaşık hale
gelmekte ve simülasyon yazılımlarının kullanılması gereği
doğmaktadır.
 Kesin sonuçlar ile ihmaller yapıldığında elde edilen sonuçlar
arasında genellikle %5 civarında hatalar söz konusu
olmaktadır. Dolayısıyla, koruma ayarları ve teçhizat
karakteristiklerini belirlemek için arıza akımlarını hesaplarken
yapılan kabul ve ihmaller tatmin edici sonuçlar sağlamaktadır.
EES 455 - 20.12.2011
Sonsuz bara
• Kısa devre gücü sonsuz, kaynak empedansı sıfırdır.
• Sonsuz baranın gerilimi sabittir, reaktif tüketim ne olursa olsun değişmez
EES 455 - 20.12.2011
Kısa Devre Hesaplama Yöntemleri
 Ohm metodu
Empedanslar ohm cinsinden ifade edilir
 Yüzde empedans metodu
Empedanslar ortak bir baz empedansın yüzdesi
cinsinden ifade edilir
 Per unit metodu
Yüzde empedans metodundan farkı, empedansların
yüzde yerine ondalık cinsinden ifade edilmesidir.
Ohm Metodu
Örnek (Ohm metodu)
EES 455 - 20.12.2011
… Ohm metodu
!!! Yukarıda formüller; Z empedansının yalnızca indüktif
reaktanstan (X) ibaret olduğu, yani R bileşeninin ihmal
edilebileceği varsayımı ile oluşturulmuştur.
EES 455 - 20.12.2011
Yüzde Empedans Metodu
EES 455 - 20.12.2011
…Yüzde Empedans Metodu (Örnek)
EES 455 - 20.12.2011
Per Unit Metodu
EES 455 - 20.12.2011
 Bazen incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla bir barayı sonsuz
güçlü kabul etme olanağı vardır. Bu durum baranın bir sonsuz
kısa devre gücüne sahip olduğunu ifade eder. Bu ise bir birim
eşdeğer empedans belirttiğinden sabit gerilimi korumakla bir
baranın daima yeter derecede güçlü olduğunu ifade eder.
I
U
KDG 

eş
kd
Z
0
,
1
i 
eş
kd
Z
0
,
1
0
,
1
i
0
,
1
KDG 



eş
Z
0
,
1
KDG 
Per Unit Metodu (Örnek)
EES 455 - 20.12.2011
…Örnekler
 154 kV Bornova barasında 3 faz
kısa devre akımı :
Ikd = 19,459 pu olarak verilmiştir.
UB=154 kV ve SB=100 MVA ise
154 kV ve 10,5 kV baralarda
oluşacak kısa devre akımlarını
hesaplayınız.
pu
Ipu
Upu
Z pu
S 051
,
0
459
,
19
1
)
( 


ZS Sistem empedansı:
IB Baz akım: A
U
S
I
B
B
B 9
,
374
10
154
3
10
100
3 3
6







154 kV barada oluşacak kısa devre akımı:
A
I
I
I pu
B
kd 2
,
7295
459
,
19
9
,
374 




EES 455 - 20.12.2011
10,5 kV barada oluşacak kısa devre
akımını bulmak için öncelikle trafo
empedansının 100 MVA baz için değeri
bulunur :
…Örnekler
pu
Z pu
tr 34
,
0
5
,
62
100
2125
,
0
)
( 


10,5 kV barada oluşacak kısa devre akımı:
pu
Z
Z
U
I
tr
S
S
pu
kd 557
,
2
34
,
0
051
,
0
1
)
( 




A
I
I
I pu
B
kd 14060
557
,
2
10
5
,
10
3
10
100
3
6








EES 455 - 20.12.2011
…Örnekler
 Şekilde görüldüğü gibi dört adet birbirinin aynı
genaratör paralel olarak işletilmektedir. Her
birinin 11 kV anma geriliminde 25 MVA anma
gücü vardır. Her birine ait geçici reaktans Xd =
0,16 pu olduğuna göre 3~ kısa devre gücünü
hesaplayınız.
K
G1 G2 G3 G4
11kV
0,16
K
0,16
0,16
0,16 pu
xeş 04
,
0
4
16
,
0

 pu
25
04
,
0
1
Z
1
KDG
eş



MVA
625
25
.
25
S
KDG
KDG B 


 pu
25
04
,
0
1
Z
1
i
eş
kd 


A
154
,
1312
10
11
3
10
25
U
3
S
I 3
6
B
B
B 





 A
32803
154
,
1312
25
I
Z
1
I
i
I B
eş
B
kd
kd 






Kısa devre hesabı

More Related Content

What's hot

Directional over current relay
Directional over current relayDirectional over current relay
Directional over current relayCS V
 
Generation of High D.C. Voltage (HVDC generation)
Generation of High D.C. Voltage (HVDC generation)Generation of High D.C. Voltage (HVDC generation)
Generation of High D.C. Voltage (HVDC generation)RP6997
 
Transmission line zero seq reactance
Transmission line zero seq reactanceTransmission line zero seq reactance
Transmission line zero seq reactanceShyamkant Vasekar
 
industrial training on 132 kv substation
industrial training on 132 kv substationindustrial training on 132 kv substation
industrial training on 132 kv substationpk130992
 
Bundle conductors in transmission line
Bundle conductors in transmission line Bundle conductors in transmission line
Bundle conductors in transmission line chandan kumar
 
Ee 791 drives lab maual
Ee 791 drives lab maualEe 791 drives lab maual
Ee 791 drives lab maualDivya15121983
 
Short circuit test in brief
Short circuit test in briefShort circuit test in brief
Short circuit test in briefMuthar Hussain
 
Gauss Siedel method of Load Flow
Gauss Siedel method of Load FlowGauss Siedel method of Load Flow
Gauss Siedel method of Load FlowAbdul Azeem
 
Design of substation (with Transformer Design)
Design of substation (with Transformer Design) Design of substation (with Transformer Design)
Design of substation (with Transformer Design) SayanSarkar55
 
Fault Level Calculation
Fault Level CalculationFault Level Calculation
Fault Level CalculationDinesh Sarda
 
Relay Setting Calculation For REF615/ REJ601
Relay Setting Calculation For REF615/ REJ601Relay Setting Calculation For REF615/ REJ601
Relay Setting Calculation For REF615/ REJ601SARAVANAN A
 
Factors to be considered while selecting CT
Factors to be considered while selecting CTFactors to be considered while selecting CT
Factors to be considered while selecting CTParth Patel
 
The admittance model and network calculation
The admittance model and network calculationThe admittance model and network calculation
The admittance model and network calculationBalaram Das
 

What's hot (20)

Tes p-122.07-r0
Tes p-122.07-r0Tes p-122.07-r0
Tes p-122.07-r0
 
Directional over current relay
Directional over current relayDirectional over current relay
Directional over current relay
 
Power flow analysis
Power flow analysisPower flow analysis
Power flow analysis
 
GIS 400kv substation
GIS  400kv substationGIS  400kv substation
GIS 400kv substation
 
Power system security
Power system securityPower system security
Power system security
 
Generation of High D.C. Voltage (HVDC generation)
Generation of High D.C. Voltage (HVDC generation)Generation of High D.C. Voltage (HVDC generation)
Generation of High D.C. Voltage (HVDC generation)
 
IEEE substation design
IEEE substation designIEEE substation design
IEEE substation design
 
Transmission line zero seq reactance
Transmission line zero seq reactanceTransmission line zero seq reactance
Transmission line zero seq reactance
 
33 kv substation vt report
33 kv substation vt report33 kv substation vt report
33 kv substation vt report
 
industrial training on 132 kv substation
industrial training on 132 kv substationindustrial training on 132 kv substation
industrial training on 132 kv substation
 
Bundle conductors in transmission line
Bundle conductors in transmission line Bundle conductors in transmission line
Bundle conductors in transmission line
 
Ee 791 drives lab maual
Ee 791 drives lab maualEe 791 drives lab maual
Ee 791 drives lab maual
 
Short circuit test in brief
Short circuit test in briefShort circuit test in brief
Short circuit test in brief
 
Gauss Siedel method of Load Flow
Gauss Siedel method of Load FlowGauss Siedel method of Load Flow
Gauss Siedel method of Load Flow
 
Design of substation (with Transformer Design)
Design of substation (with Transformer Design) Design of substation (with Transformer Design)
Design of substation (with Transformer Design)
 
Fault Level Calculation
Fault Level CalculationFault Level Calculation
Fault Level Calculation
 
Relay Setting Calculation For REF615/ REJ601
Relay Setting Calculation For REF615/ REJ601Relay Setting Calculation For REF615/ REJ601
Relay Setting Calculation For REF615/ REJ601
 
Factors to be considered while selecting CT
Factors to be considered while selecting CTFactors to be considered while selecting CT
Factors to be considered while selecting CT
 
What is load management
What is load managementWhat is load management
What is load management
 
The admittance model and network calculation
The admittance model and network calculationThe admittance model and network calculation
The admittance model and network calculation
 

Similar to Kısa devre hesabı

Led'li işıldak
Led'li işıldakLed'li işıldak
Led'li işıldakProje Okulu
 
2 gerilim trafoları
2 gerilim trafoları2 gerilim trafoları
2 gerilim trafolarıka_ka
 
Manual blue solar-charge-controller-mppt-150-70-tr
Manual blue solar-charge-controller-mppt-150-70-trManual blue solar-charge-controller-mppt-150-70-tr
Manual blue solar-charge-controller-mppt-150-70-trAltanTimur
 
Temel Devre
Temel DevreTemel Devre
Temel Devreakbey
 
Parafudr paratoner
Parafudr paratonerParafudr paratoner
Parafudr paratonerOmur Yilmaz
 
Pic kontrollü röle sürücü
Pic kontrollü röle sürücüPic kontrollü röle sürücü
Pic kontrollü röle sürücüProje Okulu
 
Elektronik Termometre
Elektronik TermometreElektronik Termometre
Elektronik TermometreProje Okulu
 
Kesintisiz güç kaynaklar
Kesintisiz güç kaynaklarKesintisiz güç kaynaklar
Kesintisiz güç kaynaklarka_ka
 
Zener Diyor Uygulamalari Proteus
Zener Diyor Uygulamalari ProteusZener Diyor Uygulamalari Proteus
Zener Diyor Uygulamalari Proteusyeniceliyim
 
Deney Raporu2
Deney Raporu2Deney Raporu2
Deney Raporu2akbey
 
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2Dinçer Yüksek
 
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2Dinçer Yüksek
 
GES 50kW Yönetmelik - LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Ele...
GES 50kW Yönetmelik - LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Ele...GES 50kW Yönetmelik - LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Ele...
GES 50kW Yönetmelik - LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Ele...Faik Sönmez
 
Dağitim transformatörleri (2)
Dağitim transformatörleri (2)Dağitim transformatörleri (2)
Dağitim transformatörleri (2)Celal Altinok
 
Entes Ocak 2017 Fiyat Listesi
Entes Ocak 2017 Fiyat ListesiEntes Ocak 2017 Fiyat Listesi
Entes Ocak 2017 Fiyat ListesiTolga Çıtır
 
Federal Elektrik - Akım Transformatörleri
Federal Elektrik - Akım TransformatörleriFederal Elektrik - Akım Transformatörleri
Federal Elektrik - Akım TransformatörleriMehmet Emin Korkmaz
 

Similar to Kısa devre hesabı (20)

Led'li işıldak
Led'li işıldakLed'li işıldak
Led'li işıldak
 
2 gerilim trafoları
2 gerilim trafoları2 gerilim trafoları
2 gerilim trafoları
 
Manual blue solar-charge-controller-mppt-150-70-tr
Manual blue solar-charge-controller-mppt-150-70-trManual blue solar-charge-controller-mppt-150-70-tr
Manual blue solar-charge-controller-mppt-150-70-tr
 
Temel Devre
Temel DevreTemel Devre
Temel Devre
 
Parafudr paratoner
Parafudr paratonerParafudr paratoner
Parafudr paratoner
 
+şAblon
+şAblon+şAblon
+şAblon
 
Pic kontrollü röle sürücü
Pic kontrollü röle sürücüPic kontrollü röle sürücü
Pic kontrollü röle sürücü
 
Harmonik
HarmonikHarmonik
Harmonik
 
Elektronik Termometre
Elektronik TermometreElektronik Termometre
Elektronik Termometre
 
Kesintisiz güç kaynaklar
Kesintisiz güç kaynaklarKesintisiz güç kaynaklar
Kesintisiz güç kaynaklar
 
Zener Diyor Uygulamalari Proteus
Zener Diyor Uygulamalari ProteusZener Diyor Uygulamalari Proteus
Zener Diyor Uygulamalari Proteus
 
Entes 2016 ocak fi̇yat li̇stesi̇
Entes 2016 ocak fi̇yat li̇stesi̇Entes 2016 ocak fi̇yat li̇stesi̇
Entes 2016 ocak fi̇yat li̇stesi̇
 
Kompanzasyon nedir
Kompanzasyon nedirKompanzasyon nedir
Kompanzasyon nedir
 
Deney Raporu2
Deney Raporu2Deney Raporu2
Deney Raporu2
 
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
 
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ 2
 
GES 50kW Yönetmelik - LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Ele...
GES 50kW Yönetmelik - LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Ele...GES 50kW Yönetmelik - LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Ele...
GES 50kW Yönetmelik - LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Ele...
 
Dağitim transformatörleri (2)
Dağitim transformatörleri (2)Dağitim transformatörleri (2)
Dağitim transformatörleri (2)
 
Entes Ocak 2017 Fiyat Listesi
Entes Ocak 2017 Fiyat ListesiEntes Ocak 2017 Fiyat Listesi
Entes Ocak 2017 Fiyat Listesi
 
Federal Elektrik - Akım Transformatörleri
Federal Elektrik - Akım TransformatörleriFederal Elektrik - Akım Transformatörleri
Federal Elektrik - Akım Transformatörleri
 

Kısa devre hesabı

  • 1. EES 455 - 20.12.2011  KISA DEVRE HESABI
  • 2. EES 455 - 20.12.2011 Kısa devre arızası  Zsc  Arıza noktasından önceki tüm sistemin eşdeğer empedansı  Zs Yük empedansı
  • 3. EES 455 - 20.12.2011 Kısa Devre Gücü  Arıza akımlarını hesaplama gerekliliği  Arıza akımlarına dayanıklı  Arıza akımlarını izole edebilecek kapasitede teçhizat seçimi yapabilmek  Güç sistemlerinde ana kaynak generatörlerdir. Trafolar ise gücün istenilen gerilim seviyelerine dağıtılmasında kullanılır.  Arıza, generatörlerden veya trafolardan sonraki kısımlarda meydana gelir. İlk durumda arıza akımını sadece kaynak empedansı sınırlarken, ikinci durumda ise trafo empedansı arıza akımını belirleyen önemli bir faktördür.  Genelde, en yüksek arıza akımları üç faz arızalarında oluşur. Bu yüzden, teçhizatın arızaya dayanımı açısından üç faz arızaları referans alınır.  Kısa devre akımı anında söz konusu olan güce kısa devre gücü denir.
  • 4. EES 455 - 20.12.2011 … Kısa Devre Gücü  Şekildeki arıza akımı, trafo reaktansı ve aradaki bağlantı kablolarının empedansları tarafından sınırlanır.  Bağlantı kablolarının empedansları ihmal edilirse, arıza akımı;
  • 6. EES 455 - 20.12.2011
  • 7. EES 455 - 20.12.2011 Örnek
  • 8. EES 455 - 20.12.2011 … Örnek
  • 9. EES 455 - 20.12.2011  Yukarıdaki örneklerde, hesaplamaları basitleştirmek için bazı kabuller yapılmıştır;  Arızanın şalt sahasına çok yakın olduğu varsayılarak aradaki kablo empedansları ihmal edilmiştir (1. örnekte)  Ark direnci ihmal edilmiştir.  Kablo empedansı ile trafo empedansı (reaktans) arasındaki faz açısı sıfır kabul edilerek, söz konusu empedans değerleri kompleks matematik kullanılmadan toplanmıştır.  Generatörden önceki şebekenin kaynak empedansı ihmal edilmiştir. (Sonsuz bara / sonsuz kısa devre gücü)  Bahsedilen ihmaller yapılmadığında ve kesin değerlere ulaşılmak istendiğinde, hesaplamalar çok karmaşık hale gelmekte ve simülasyon yazılımlarının kullanılması gereği doğmaktadır.  Kesin sonuçlar ile ihmaller yapıldığında elde edilen sonuçlar arasında genellikle %5 civarında hatalar söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, koruma ayarları ve teçhizat karakteristiklerini belirlemek için arıza akımlarını hesaplarken yapılan kabul ve ihmaller tatmin edici sonuçlar sağlamaktadır.
  • 10. EES 455 - 20.12.2011 Sonsuz bara • Kısa devre gücü sonsuz, kaynak empedansı sıfırdır. • Sonsuz baranın gerilimi sabittir, reaktif tüketim ne olursa olsun değişmez
  • 11. EES 455 - 20.12.2011 Kısa Devre Hesaplama Yöntemleri  Ohm metodu Empedanslar ohm cinsinden ifade edilir  Yüzde empedans metodu Empedanslar ortak bir baz empedansın yüzdesi cinsinden ifade edilir  Per unit metodu Yüzde empedans metodundan farkı, empedansların yüzde yerine ondalık cinsinden ifade edilmesidir.
  • 14. EES 455 - 20.12.2011 … Ohm metodu !!! Yukarıda formüller; Z empedansının yalnızca indüktif reaktanstan (X) ibaret olduğu, yani R bileşeninin ihmal edilebileceği varsayımı ile oluşturulmuştur.
  • 15. EES 455 - 20.12.2011 Yüzde Empedans Metodu
  • 16. EES 455 - 20.12.2011 …Yüzde Empedans Metodu (Örnek)
  • 17. EES 455 - 20.12.2011
  • 19. EES 455 - 20.12.2011  Bazen incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla bir barayı sonsuz güçlü kabul etme olanağı vardır. Bu durum baranın bir sonsuz kısa devre gücüne sahip olduğunu ifade eder. Bu ise bir birim eşdeğer empedans belirttiğinden sabit gerilimi korumakla bir baranın daima yeter derecede güçlü olduğunu ifade eder. I U KDG   eş kd Z 0 , 1 i  eş kd Z 0 , 1 0 , 1 i 0 , 1 KDG     eş Z 0 , 1 KDG 
  • 20. Per Unit Metodu (Örnek)
  • 21. EES 455 - 20.12.2011 …Örnekler  154 kV Bornova barasında 3 faz kısa devre akımı : Ikd = 19,459 pu olarak verilmiştir. UB=154 kV ve SB=100 MVA ise 154 kV ve 10,5 kV baralarda oluşacak kısa devre akımlarını hesaplayınız. pu Ipu Upu Z pu S 051 , 0 459 , 19 1 ) (    ZS Sistem empedansı: IB Baz akım: A U S I B B B 9 , 374 10 154 3 10 100 3 3 6        154 kV barada oluşacak kısa devre akımı: A I I I pu B kd 2 , 7295 459 , 19 9 , 374     
  • 22. EES 455 - 20.12.2011 10,5 kV barada oluşacak kısa devre akımını bulmak için öncelikle trafo empedansının 100 MVA baz için değeri bulunur : …Örnekler pu Z pu tr 34 , 0 5 , 62 100 2125 , 0 ) (    10,5 kV barada oluşacak kısa devre akımı: pu Z Z U I tr S S pu kd 557 , 2 34 , 0 051 , 0 1 ) (      A I I I pu B kd 14060 557 , 2 10 5 , 10 3 10 100 3 6        
  • 23. EES 455 - 20.12.2011 …Örnekler  Şekilde görüldüğü gibi dört adet birbirinin aynı genaratör paralel olarak işletilmektedir. Her birinin 11 kV anma geriliminde 25 MVA anma gücü vardır. Her birine ait geçici reaktans Xd = 0,16 pu olduğuna göre 3~ kısa devre gücünü hesaplayınız. K G1 G2 G3 G4 11kV 0,16 K 0,16 0,16 0,16 pu xeş 04 , 0 4 16 , 0   pu 25 04 , 0 1 Z 1 KDG eş    MVA 625 25 . 25 S KDG KDG B     pu 25 04 , 0 1 Z 1 i eş kd    A 154 , 1312 10 11 3 10 25 U 3 S I 3 6 B B B        A 32803 154 , 1312 25 I Z 1 I i I B eş B kd kd       